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公开(公告)号:CN115339112B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202210959875.9
申请日:2022-08-11
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供了一种三维高导热电磁屏蔽聚芳醚酮复合材料及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。本发明提供聚芳醚复合纤维膜,所述聚芳醚复合纤维膜包括聚芳醚基体以及定向排列分散于聚芳醚基体中的第一碳系填料;提供聚醚醚酮复合微球,所述聚醚醚酮复合微球包括聚醚醚酮基体以及定向排列分散于聚醚醚酮基体中的第二碳系填料;将聚醚醚酮复合微球进行冷压成型,得到聚醚醚酮复合片材;将至少一层聚醚醚酮复合片材以及至少一层聚芳醚复合纤维膜叠层放置后进行热压成型,得到三维高导热电磁屏蔽聚芳醚酮复合材料。本发明将填料具有取向度的聚芳醚复合纤维膜以及聚醚醚酮复合片材复合,使所得聚芳醚酮复合材料具有良好的导热和电磁屏蔽性能。
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公开(公告)号:CN117567835A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311542155.3
申请日:2023-11-17
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供一种具有三维碳网络结构的聚醚醚酮基高导热电磁屏蔽复合材料及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:(1)将膨胀石墨、聚醚醚酮、苯并噁嗪溶液进行搅拌混合,然后在烘箱中加热,得到EG‑PEEK‑BZ粉末;(2)将EG‑PEEK‑BZ粉末在烘箱中空气状态下,预固化,固化,得到EG‑PEEK‑PBZ粉末;(3)将固化后的EG‑PEEK‑PBZ粉末通过熔融热压法成型,得到EG‑PEEK‑PBZ复合材料。本发明解决膨胀石墨结构不稳定的问题,避免了二次混合的不均匀,另外聚醚醚酮和膨胀石墨都被聚苯并噁嗪包覆后,在熔融加工的过程中,聚苯并噁嗪会起到过渡作用,降低聚醚醚酮和膨胀石墨之间的界面热阻,最终得到膨胀石墨‑聚醚醚酮‑聚苯并噁嗪(EG‑PEEK‑PBZ)复合材料呈现出良好的导热导电以及电磁屏蔽性能。
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公开(公告)号:CN115124860B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202210959913.0
申请日:2022-08-11
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供了导热填料、具有取向结构非均相聚醚醚酮复合微球及制备方法、聚醚醚酮复合材料和应用,属于复合材料技术领域。本发明提供的功能化导热填料的制备方法,包括以下步骤:将4,4'‑氧基二苯胺、浓酸与亚硝酸钠溶液混合,进行重氮化反应,得到第一产物体系;所述浓酸为浓盐酸或浓硫酸;将所述第一产物体系与石墨烯纳米片分散液混合,进行接枝反应,得到第二产物体系;将所述第二产物体系与三乙胺混合,进行中和反应,得到功能化导热填料。本发明提供的功能化导热填料与聚醚醚酮具有较好的相容性,有利于削弱界面缺陷,减少声子传输过程的范德华散射并提升声子的传输效率,降低界面热阻,增强导热性能。
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公开(公告)号:CN113337077B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202110861525.4
申请日:2021-07-29
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供了一种具有隔离结构的高导热电磁屏蔽聚醚醚酮复合材料及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。本发明以碳纳米管和石墨烯作为协同的混杂填料,增加了填料之间的接触面积,利于填料网络的建立,提升传输的有效性;引入具有氢键效应的聚苯并噁嗪分别对聚醚醚酮和混杂填料进行修饰并复合,得到皮层为混杂填料、粘附层为聚苯并噁嗪、芯为聚醚醚酮粒子的聚醚醚酮复合颗粒,通过交联固化和熔融热压获得具有隔离结构的高导热电磁屏蔽聚醚醚酮复合材料。本发明利用苯并噁嗪聚合物层修饰聚醚醚酮并构建隔离结构,形成稳定高效的导热导电传输网络,提高了填料与聚合物的界面相容性、降低界面热阻,具有良好的导热和电磁屏蔽性能。
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公开(公告)号:CN113337077A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110861525.4
申请日:2021-07-29
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供了一种具有隔离结构的高导热电磁屏蔽聚醚醚酮复合材料及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。本发明以碳纳米管和石墨烯作为协同的混杂填料,增加了填料之间的接触面积,利于填料网络的建立,提升传输的有效性;引入具有氢键效应的聚苯并噁嗪分别对聚醚醚酮和混杂填料进行修饰并复合,得到皮层为混杂填料、粘附层为聚苯并噁嗪、芯为聚醚醚酮粒子的聚醚醚酮复合颗粒,通过交联固化和熔融热压获得具有隔离结构的高导热电磁屏蔽聚醚醚酮复合材料。本发明利用苯并噁嗪聚合物层修饰聚醚醚酮并构建隔离结构,形成稳定高效的导热导电传输网络,提高了填料与聚合物的界面相容性、降低界面热阻,具有良好的导热和电磁屏蔽性能。
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公开(公告)号:CN112209654A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN202011103303.8
申请日:2020-10-15
Applicant: 吉林大学
IPC: C04B26/06 , C04B111/72
Abstract: 本发明涉及路面修复材料技术领域,具体涉及一种复合修复剂及其制备方法和应用。本发明提供的复合修复剂通过促进剂和过氧化物引发剂的协同作用,引发和促进了丙烯酸树脂粘合剂组分自身的聚合反应,且在聚合的同时,增韧剂和改性剂以颗粒的形式穿插在聚合物大分子的“骨架”中,偶联剂和交联剂作为聚合物大分子和无机骨料之间的“桥梁”,实现了复合修复剂的有机组分和无机组分的结合,在低温固化时,复合修复剂中的有机组分增强了无机组分之间的“咬合”,由实施例的结果可知,使用本发明的复合修复剂在低温的条件下20~60min完成固化,并能固化完成后1h达到所需使用性能。
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公开(公告)号:CN110527129A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910991958.4
申请日:2019-10-18
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种聚醚醚酮多孔泡沫材料及其制备方法,属于高分子材料制备技术领域。是将聚醚醚酮粉末、增强体填料和发泡剂在高速搅拌下混合均匀,放入模具腔中并在硫化仪上预热;再对模具腔施加压力,控制适当的发泡温度进行发泡,保持此压力,进行降温冷却;冷却到一定温度后,得到该聚醚醚酮多孔泡沫材料。本发明所述方法可通过控制发泡温度,进而调控发泡速率,并且适当提高发泡温度,可以加速发泡剂产生的气体在聚合物中扩散,减少发泡时间,提高发泡效率。本发明工艺过程简单,便于操作,加工条件温和,易于推广。
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公开(公告)号:CN118632478A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410659142.2
申请日:2024-05-27
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供一种具有界面金属化三维隔离结构的高导热电磁屏蔽PEEK复合材料及其制备方法。制备方法包括以下步骤:(1)将可溶性的聚醚醚酮1,3‑二硫戊环溶于甲基吡咯烷酮中,形成界面粘合剂溶液;(2)将PEEK固体颗粒加入到所述界面粘合剂溶液中,超声分散;(3)超声分散后再加入石墨烯和碳纳米管,继续超声,搅拌形成均匀的分散液;(4)将分散液缓慢地倒入乙醇溶液中,形成具有隔离结构的PEEK复合微粒;(5)利用化学镀镍的方式,将金属镍镀在PEEK复合微粒表面,形成金属—碳三维隔离网络的PEEK复合微粒;(6)在340~360℃温度下热压缩形成,金属—碳三维隔离网络的PEEK复合材料。本发明制备金属化的三维隔离结构的PEEK复合材料,同步提升导热和电磁屏蔽性能。
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公开(公告)号:CN118325427A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410604019.0
申请日:2024-05-15
Applicant: 吉林大学
IPC: C09D163/00 , C09D7/62 , C08J9/36 , C08L75/04 , C08L61/28
Abstract: 本发明属于超疏水材料技术领域,公开一种超疏水涂层材料及其制备方法和应用,且所述制备方法为:将二硫化钼粉末均匀分散于水中,获得分散液;将多巴胺均匀分散于分散液中,并调节pH至8~8.5,进行反应,获得改性二硫化钼;将改性二硫化钼均匀分散于溶剂中,于一定温度下加入氨水、有机硅氧烷以及长链烷基硅烷,反应一定时间获得超疏水改性二硫化钼;将超疏水改性二硫化钼均匀分散于环氧树脂溶液中,获得超疏水涂层材料。本发明的超疏水涂层材料为溶液状,能够实现对不同基材的超疏水改性;且本发明的超疏水涂层材料中的环氧树脂可有效保证超疏水涂层材料在实现材料超疏水改性的同时,确保了超疏水表面的稳定性。
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公开(公告)号:CN117140820A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311277067.5
申请日:2023-09-28
Applicant: 吉林大学
IPC: B29C43/02 , B29K71/00 , B29K507/04
Abstract: 本发明提供一种基于压力诱导流动成型的高导热聚醚醚酮复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将热压制备的PEEK‑MWCNTs复合材料方片放入模具中,在200‑300℃预热;(2)预热后保持温度200‑300℃、在设定压力100‑400Mpa下加压处理,水循环冷却至室温。本发明利用压力诱导流动成型工艺对样条进行处理,利用高温高压使复合材料样条进一步致密化,同时提高聚醚醚酮的结晶度和填料形成的三维网络的致密度,相较于常规加工工艺获得更高的导热、导电及力学性能,也可基于此工艺降低填料的填充量获得与更高填料相同的性能。
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