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公开(公告)号:CN112824447A
公开(公告)日:2021-05-21
申请号:CN201911138811.7
申请日:2019-11-20
申请人: 上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司
摘要: 本发明属于高分子材料技术领域,公开了一种超轻低介电常数低介电损耗材料及其制备方法。本发明的超轻低介电常数低介电损耗材料由包含以下重量份的组分制成:45~90份的环烯烃共聚物、7~50份的聚丙烯、1~5份的发泡剂、2~10份的增韧剂、0.2~0.6份的抗氧剂和0.2~0.7份的润滑剂。本发明的超轻低介电常数低介电损耗材料的制备方法包括以下步骤:称取:45~90份的环烯烃共聚物、7~50份的聚丙烯、1~5份的发泡剂、2~10份的增韧剂、0.2~0.6份的抗氧剂和0.2~0.7份的润滑剂,经高混机高速混匀,然后将混合料倒入螺杆挤出机中,经螺杆挤出机拉条切粒后与1~5份的发泡剂经高混机高速混匀,然后将混合料倒入螺杆挤出机中,经螺杆挤出机挤出制得超轻低介电常数低介电损耗材料。
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公开(公告)号:CN112724666A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN201910975097.0
申请日:2019-10-14
申请人: 上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种石墨烯/PA10T纳米复合材料及其制备方法,先将石墨烯粉体进行功能化处理,然后将功能化石墨烯粉体分散于溶剂中制成功能化石墨烯浆体,将PA10T树脂粒料加入到功能化石墨烯浆体中,经充分均匀混合和烘干后得石墨烯/PA10T共混粒料,将共混粒料及相关助剂置于双螺杆挤出机中,经挤出、牵条和造粒,得石墨烯/PA10T纳米复合材料。本发明实现了石墨烯在PA10T基体的均匀分散,能充分的发挥出石墨烯材料的优异性能,可以依据石墨烯不同的添加量制备出高强、导电或导热的PA10T复合材料。并且本发明制备工艺简便,适合工业化大规模生产,进一步拓宽了特种工程塑料PA10T的应用领域。
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公开(公告)号:CN109162443B
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201811299127.2
申请日:2018-11-02
申请人: 上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司
IPC分类号: E04G9/02
摘要: 本发明的目的是提供一种建筑模板,包括基板和框架结构,框架结构包括第一侧板、第二侧板和转角支撑结构;转角支撑结构具有第一支撑部和第二支撑部;第一支撑部的一端与第一侧板的一端连接,第二支撑部的一端与第二侧板的一端连接;在基板上,第一支撑部的高度低于第一侧板的高度,和/或第二支撑部的高度低于第二侧板的高度;对于堆叠放置的两块建筑模板,其中一块建筑模板的第一侧板和第二侧板与另外一块建筑模板的第一侧板和第二侧板分别错位设置,以使其中一块建筑模板的转角支撑结构的第一支撑部与另外一块建筑模板的转角支撑结构的第二支撑部沿建筑模板的高度方向相抵,从而减少堆叠放置的两块建筑模板所占用的高度。
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公开(公告)号:CN110551279A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201810540366.6
申请日:2018-05-30
申请人: 上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种纳米碳材料/聚酰胺微球复合材料及其制备方法,制备方法包括:先将纳米碳材料在熔融聚酰胺单体中预分散,然后加入其他聚合物或单体作为分散相或连续相,共混后再加入催化剂、活化剂和助剂,接着采用原位聚合工艺制备纳米复合材料,最后将纳米复合材料经溶剂溶解并干燥后得粉末状的纳米碳材料/聚酰胺微球复合材料。本发明将纳米碳材料在熔融聚酰胺单体中采用诸如功率超声进行预分散,使纳米碳材料在聚酰胺单体中达到很好的分散,进而使得纳米碳材料较均匀地分散在聚酰胺微球复合材料中,从而大大提高了聚酰胺微球的导电、导热和力学性能,进一步拓宽了聚酰胺微球的应用领域。
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公开(公告)号:CN109795513A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201711146991.4
申请日:2017-11-17
申请人: 上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种铁路平车用复合地板及其制备方法,该复合地板包括增强层和贴覆在增强层至少一侧的耐磨层,所述增强层由多层单向连续纤维增强热塑性树脂预浸带铺层而成,所述单向连续纤维增强热塑性树脂预浸带含有50wt%-70wt%的连续纤维和30wt%-50wt%的热塑性树脂。本发明所得铁路平车用复合地板强度高、冲击韧性好,反复钉固或起拔钉会对地板造成损害小,并且可以经得起坦克在地板上多次碾压,减少地板的更换次数,提高地板的使用寿命,且整个加工过程无胶水使用,可回收、绿色环保。
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公开(公告)号:CN109535703A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201710701132.0
申请日:2017-08-16
申请人: 上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司
IPC分类号: C08L77/06 , C08K7/14 , C08K7/26 , C08J9/10 , C09D183/04 , C09D133/04 , C09D125/14 , C09D7/61 , B29C48/92 , F41C27/00
CPC分类号: F41C27/00 , C08J9/103 , C08J9/104 , C08J2203/04 , C08J2377/06 , C08K7/14 , C08K7/26 , C08K2201/003 , C08K2201/004 , C09D5/18 , C09D125/14 , C09D133/04 , C09D183/04 , C08L77/06
摘要: 本发明提供了一种尼龙复合材料及其制备方法和应用,该尼龙复合材料包括:长玻璃纤维增强尼龙材料、SiO2气凝胶微球、发泡剂和抗氧剂;该尼龙复合材料的制备方法包括如下步骤:将长玻璃纤维增强尼龙材料进行干燥,得到干燥的长玻璃纤维增强尼龙材料;将干燥的长玻璃纤维增强尼龙材料、SiO2气凝胶微球、发泡剂和抗氧剂混合,搅拌得到混合物;将混合物加入双螺杆挤出机中熔融挤出,经处理得到该尼龙复合材料;该尼龙复合材料用于作为步枪护手。本发明制备的步枪护手的密度降低至0.84‐0.90g/cm3,从而达到了轻量化的目的;在其表面喷涂SiO2气凝胶微球改性涂料,提高了其隔热性能和耐高温性能,达到了实际的使用要求。
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公开(公告)号:CN109162443A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201811299127.2
申请日:2018-11-02
申请人: 上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司
IPC分类号: E04G9/02
摘要: 本发明的目的是提供一种建筑模板,包括基板和框架结构,框架结构包括第一侧板、第二侧板和转角支撑结构;转角支撑结构具有第一支撑部和第二支撑部;第一支撑部的一端与第一侧板的一端连接,第二支撑部的一端与第二侧板的一端连接;在基板上,第一支撑部的高度低于第一侧板的高度,和/或第二支撑部的高度低于第二侧板的高度;对于堆叠放置的两块建筑模板,其中一块建筑模板的第一侧板和第二侧板与另外一块建筑模板的第一侧板和第二侧板分别错位设置,以使其中一块建筑模板的转角支撑结构的第一支撑部与另外一块建筑模板的转角支撑结构的第二支撑部沿建筑模板的高度方向相抵,从而减少堆叠放置的两块建筑模板所占用的高度。
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公开(公告)号:CN109138405A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811299149.9
申请日:2018-11-02
申请人: 上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司
IPC分类号: E04G9/02
摘要: 本发明的目的是提供一种建筑模板,包括基板和框架结构,基板具有第一面和第二面,第一面和第二面分别位于基板的两侧,其中,第一面用于与混凝土接触,框架结构固定设置在第二面上;框架结构包括第一侧板、第二侧板、第三侧板、第四侧板、第五侧板和第六侧板;第一侧板、第二侧板和第三侧板与第四侧板、第六侧板和第五侧板分别相对设置;以第二面的径向为参照,对于堆叠放置的两块建筑模板,其中一块建筑模板的第一侧板、第二侧板和第六侧板分别错位设置在另外一块建筑模板的第四侧板、第三侧板和第五侧板的外侧,以减少堆叠放置的两块建筑模板所占用的高度。
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公开(公告)号:CN104559162B
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201310521431.8
申请日:2013-10-28
申请人: 上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司
摘要: 本发明属于电磁屏蔽材料领域,涉及一种具有电磁屏蔽功能的芳香族耐高温尼龙和热致液晶复合材料及其制备方法。该芳香族耐高温尼龙/热致液晶复合材料由包括以下重量份的组分制成:芳香族耐高温尼龙65‑95份,热致液晶5‑35份,相容剂A5‑15份,相容剂B2‑10份,镀金属玄武岩纤维30‑170份,导电填料2‑20份,过氧化物引发剂0.2‑0.5份,加工助剂1.5‑6.5份。所制备的复合材料具有高的电磁屏蔽效果、尺寸稳定性、机械性能和低的吸水率,良好的流动性和加工成型性。
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公开(公告)号:CN104448542B
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201310443541.7
申请日:2013-09-25
申请人: 上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司
IPC分类号: C08L23/12 , C08L23/06 , C08L23/08 , C08L67/06 , C08K13/02 , C08K3/34 , C08K5/14 , C08K5/134 , C08K5/20 , C08K5/526
摘要: 本发明涉及一种聚烯烃/不饱和聚酯/有机蒙脱土纳米复合材料及其制备方法。该纳米复合材料包括的组分及组分的重量份数如下:聚烯烃90‑70份,不饱和聚酯10‑30份,有机蒙脱土1‑9份,过氧化物引发剂0.05‑0.5份,加工助剂0.1‑0.5份。本方法实现了有机蒙脱土在复合材料中为剥离结构,实现了真正的纳米分散。在性能上,超声分散法所制备的聚烯烃/不饱和聚酯/有机蒙脱土纳米复合材料比采用直接熔融共混挤出法所制备的聚烯烃/不饱和聚酯/有机蒙脱土复合材料具有更高的机械性能和更低的热释放速率。
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