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公开(公告)号:CN102585341A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210027893.X
申请日:2012-02-08
Applicant: 上海交通大学
IPC: C08L23/08 , C08K13/06 , C08K9/06 , C08K9/04 , C08K3/22 , C08K3/30 , C08K5/098 , C08F255/02 , D06M15/333 , D06M11/46 , D06M11/53 , D06M13/188 , D06M13/192
Abstract: 本发明涉及一种防辐射乙烯-醋酸乙烯酯共聚物复合材料的制备方法。其步骤为:以重量份计,称取100份铅盐、1~5份偶联剂和15~50份溶剂,所述溶剂为水和醇类有机溶剂中的一种或几种,将偶联剂溶解于溶剂,然后加入到铅盐中,搅拌混合均匀,恒温活化,制得表面改性铅盐;称取100份乙烯-醋酸乙烯酯共聚物、50~250份表面改性铅盐、0~10份极性单体、0~1份引发剂、0.1~2份抗氧剂、0~15份润滑剂,搅拌混合均匀,熔融复合,即得。本发明通过熔融成型加工的方法制得的防辐射乙烯-醋酸乙烯酯共聚物复合材料,可作为防辐射涂层或胶膜用于纺织品中制成具有防辐射功能的服装和帘布等,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN102417563A
公开(公告)日:2012-04-18
申请号:CN201110287719.4
申请日:2011-09-26
Applicant: 上海交通大学
IPC: C08F283/01 , C08K13/02 , C08K3/08 , C08K3/30 , C08K3/22 , C08K3/34 , C08K5/09 , C08K5/07 , C09K11/84 , C09K11/78 , C09K11/79 , C09K11/06
Abstract: 本发明涉及一种可发红光的不饱和聚酯荧光复合材料的制备方法,按重量计,原料组分为:不饱和聚酯树脂65-96份、交联单体3-30份、稀土荧光粉0.1-15份、共聚单体0.1-10份、固化剂0.1-3份、促进剂0-3份、抗氧剂0.05-2份和消泡剂0-3份,各组分之和为100%。先将上述原料混合均匀,然后固化,得到可发红光的不饱和聚酯荧光复合材料。本发明采用稀土荧光粉作为荧光填料,在不饱和聚酯中加入既能与不饱和聚酯又能与荧光粉末具有良好相互作用的共聚单体,制得可发红光的不饱和聚酯荧光复合材料,可作为聚合物荧光材料或荧光标识材料使用。
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公开(公告)号:CN101362852B
公开(公告)日:2010-11-17
申请号:CN200810200935.9
申请日:2008-10-09
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: B29C47/92 , B29C47/0011 , B29C47/40 , B29C2947/92561 , B29C2947/9259 , B29C2947/92704 , B29C2947/92885 , B29C2947/92895 , B29C2947/92923
Abstract: 本发明提供了一种聚对苯二甲酸丁二醇酯/乙烯-醋酸乙烯酯复合材料的制备方法。在双螺杆挤出机中,加入事先混合均匀的EVA、PBT、可反应相容剂以及抗氧剂的混合物,在一定的温度和转速下挤出造粒,制备出具有性能优异的聚对苯二甲酸丁二醇酯/乙烯—醋酸乙烯酯复合材料。本发明采用了可反应相容剂,利用原位反应改善了PBT与EVA之间的界面状态,使PBT与EVA之间的相容性得到提高,制得的复合材料与原料聚对苯二甲酸丁二醇酯相比,其韧性有较大提高,与原料乙烯—醋酸乙烯共聚物相比,其强度也得到了相应的提高,扩大了其应用范围,具有更广阔的工业化前景。
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公开(公告)号:CN101531741A
公开(公告)日:2009-09-16
申请号:CN200910048737.X
申请日:2009-04-02
Applicant: 上海交通大学
IPC: C08F255/10
CPC classification number: Y02P20/544
Abstract: 本发明提供一种甲基丙烯酸缩水甘油酯接枝聚异丁烯共聚物的制备方法,在高压釜中,放入聚异丁烯、甲基丙烯酸缩水甘油酯、共聚单体、引发剂和稳定剂,并在需要时放入相应的溶剂,控制反应温度和反应时间,使体系处在类超临界的状态进行接枝反应来制备甲基丙烯酸缩水甘油酯接枝聚异丁烯共聚物。制备的甲基丙烯酸缩水甘油酯接枝聚异丁烯共聚物可直接用于不饱和聚酯、环氧树脂、聚碳酸酯、饱和聚酯、尼龙、聚氨酯等极性材料的增韧剂,可得到综合性能较好的复合材料。本发明方法简单,对低、中和高分子量的聚异丁烯都适用,便于大规模生产,有着广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN101362833A
公开(公告)日:2009-02-11
申请号:CN200810200437.4
申请日:2008-09-25
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种聚乳酸发泡材料的制备方法,将聚乳酸、增粘改性剂、抗氧剂、发泡剂、发泡助剂、泡孔稳定剂和脱模剂等按比例进行高温混合,得到初混物,再将初混物置入模具中,在一定温度和压力的硫化机上进行模压发泡,制得聚乳酸泡沫材料。本发明方法制备的聚乳酸发泡材料具有可生物降解、密度可控、易加工、阻隔性好等优异性能,具有与聚苯乙烯相近的发泡成型性和缓冲性能,可广泛替代聚苯乙烯发泡材料,用做隔热、隔音、防震材料,在缓冲包装、运输、电器、冷藏、农林园艺等领域广泛应用。
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公开(公告)号:CN101284897A
公开(公告)日:2008-10-15
申请号:CN200810038559.8
申请日:2008-06-05
Applicant: 上海交通大学
IPC: C08F255/10 , C08F2/06 , C08F4/04 , C08F4/34 , C08F2/44
Abstract: 本发明提供一种马来酸酐接枝聚异丁烯共聚物的溶剂热制备方法,在高压釜中,放入液态聚异丁烯、马来酸酐、引发剂和抗氧剂,并在需要时放入相应溶剂,控制反应温度,使体系处在类超临界的状态进行接枝反应来制备马来酸酐接枝聚异丁烯。制备的马来酸酐接枝聚异丁烯可直接用于聚碳酸酯、聚酯、尼龙、聚氨酯、聚氯乙烯等极性树脂的增韧剂,可得到综合性能较好的复合材料。本发明方法简单,对低、中和高分子量的聚异丁烯都适用,便于大规模生产,有着广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN101225174A
公开(公告)日:2008-07-23
申请号:CN200710172167.6
申请日:2007-12-13
Applicant: 上海交通大学
IPC: C08G81/02
Abstract: 本发明提供一种溶剂热合成法制备SEBS-PLA接枝共聚物的方法,在高压釜中,放入苯乙烯-乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物SEBS、聚乳酸PLA、引发剂、共单体和抗氧剂,并使之溶解于SEBS或PLA的良溶剂中,控制反应温度和时间,使得SEBS可以与PLA、引发剂等充分接触,反应完全,然后洗涤干燥,得到SEBS-PLA接枝共聚物。本发明制备的SEBS-PLA可用于SEBS与PLA或其它聚合物共混的相容剂、其它反应体系的乳化剂、分散剂、助溶剂、医用包覆材料、SEBS的着色剂等。
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公开(公告)号:CN1216101C
公开(公告)日:2005-08-24
申请号:CN200310108106.5
申请日:2003-10-23
Applicant: 上海交通大学 , 南通星辰合成材料有限公司
Abstract: 本发明提供一种增韧增强聚对苯二甲酸丁二醇酯纳米复合材料制备方法,在普通的双螺杆挤出机中,加入在高速搅拌机上混合均匀的聚对苯二甲酸丁二醇酯、无机纳米材料、反应相容剂、抗氧剂、润滑剂的混合物,在一定温度和转速下与玻璃纤维进行反应性共混,挤出造粒,得到增韧增强聚对苯二甲酸丁二醇酯纳米复合材料。本发明方法简单,得到的纳米复合材料具有耐热性、高强度、高韧性和表面光洁度好等优良的综合性能,有着广阔的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN1563168A
公开(公告)日:2005-01-12
申请号:CN200410017016.X
申请日:2004-03-18
Applicant: 上海交通大学
IPC: C08L23/06 , C08K3/34 , C08F110/02 , C08F2/44
Abstract: 本发明提供一种聚乙烯/蒙脱土纳米复合材料的制备方法,采用阳离子交换法将层状无机纳米蒙脱土材料与有机插层剂进行修饰,并将修饰过的蒙脱土用分散剂处理使蒙脱土与苯乙烯形成稳定均匀的胶体溶液,然后在胶体溶液中加入引发剂、共单体和抗氧剂,再与聚乙烯混合均匀,在普通的双螺杆挤出机中挤出造粒而制得聚乙烯/蒙脱土纳米复合材料。本发明不仅克服了聚乙烯与蒙脱土难于混合的弱点,而且得到了聚乙烯/蒙脱土纳米复合材料,方法简便易行,设备简单,便于大规模生产,所得材料具有较好的冲击强度、阻隔性和热稳定性,具有广泛的工业价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN1169880C
公开(公告)日:2004-10-06
申请号:CN02137053.2
申请日:2002-09-19
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种高阻隔性尼龙复合材料的制备方法,在普通的双螺杆挤出机中,加入在高速搅拌机上混合均匀的尼龙6、高阻隔性金属鳞片、加工改性剂以及相容剂的混合物,在一定温度和转速下进行反应性共混,挤出造粒,得到高阻隔性可吹塑的尼龙复合材料。本发明方法简单,制得的尼龙复合材料在保持原有尼龙6性能的同时,其阻隔性和可吹塑加工性明显提高,该材料可制备汽车燃油、农药、化学药品等阻隔性要求高的包装容器,有着广阔的应用前景。
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