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公开(公告)号:CN117698113A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202410027203.3
申请日:2024-01-08
Applicant: 上海交通大学
IPC: B29C64/118 , B29C64/314 , B33Y10/00 , B33Y40/10 , B33Y70/00 , B29K67/00 , B29K79/00
Abstract: 本发明公开了一种提高熔融挤出沉积3D打印制品层间粘合力的方法,其特征在于将超支化聚酯酰亚胺添加剂与市售聚乳酸熔融共混,将改性后的聚乳酸制作成熔融打印线材,最后在常规熔融挤出沉积打印设备上进行3D打印。在熔融挤出沉积打印领域,本发明所用的添加剂含量是目前市面上已知方案中最低的。超低添加量不仅可以维持基材原本的理化性质还能大大降低改性成本,非常利于大规模推广使用。另外,本发明是针对材料本身进行改性,利用常规打印条件即可实现本发明效果,具有适用性强、简单方便、成本低等优势,表现出极高的应用价值。
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公开(公告)号:CN116618029A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310602049.3
申请日:2023-05-25
Applicant: 上海交通大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , C02F1/28 , B01J20/30 , C08J9/40 , C08L33/20 , C08L67/04 , C08L23/06 , C08L23/30 , C08L33/02 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种基于热致相分离法的含介孔的偕胺肟基微球制备及其重金属吸附应用;包括以下步骤:将带有腈基的线性聚合物、填料溶解在稀释剂中,制备聚合物溶液;将聚合物溶液雾化,并送入低温冷源中,淬火后,雾状液滴固化形成冻胶状微球;将冻胶状微球浸没在蒸馏水和乙醇混合液中进行稀释剂置换,洗涤后,获得微球前驱体;将前驱体和羟胺、无机盐和蒸馏水混合,搅拌,进行偕胺肟化反应,产物洗涤后干燥,得到含介孔的高孔隙率偕胺肟基微球。本发明所制备的介孔偕胺肟基微球吸附剂具有如下优点:原料为传统的化工原料,来源丰富;制备方法简单,易于工业化生产;微球孔隙率高(大于90%),含有大量丰富介孔(孔径2‑50nm);对重金属的吸附速度快,容量高。
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公开(公告)号:CN113234308B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202110489194.6
申请日:2021-04-30
Applicant: 上海交通大学
IPC: C08L67/04 , C08L67/02 , C08L33/12 , C08L33/14 , C08F220/14 , C08F220/32 , C08F222/06 , C08F222/08 , C08F212/08
Abstract: 本发明公开了一种低分子量的功能性共聚物提高生物可降解聚合物相容性的方法及制得的共混物。所述方法包括如下步骤:S1、低分子量的功能性共聚物的制备;S2、将低分子量的功能性共聚物与生物可降解材料混合均匀后,通过双螺杆挤出机经过共混、挤出、冷却和切粒,即可;所述生物可降解聚合物包括具有增强作用的生物可降解材料和具有增韧作用的生物可降解材料。本发明中通过微通道反应器制备低分子量的功能性共聚物,具有反应高效、组分可调、产率高、可规模化生产和绿色环保的特点。此外,低分子量的功能性共聚物能够有效增强生物可降解聚合物间的相容性,如PLA和PBAT,PLA和PBST和PLA和PBS等。
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公开(公告)号:CN113563696B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202010356729.8
申请日:2020-04-29
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种改性聚对苯二甲酸乙二醇酯的制备方法。所述方法包括如下步骤:S1、将低分子量聚合物磨成粉末,尺寸为100‑900目;S2、将低分子量聚合物粉末和聚对苯二甲酸乙二醇酯颗粒混合均匀后,通过螺杆挤出机经过共混、挤出、冷却和切粒。本发明改性的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)具有流动性能好,降低能耗的特点;改性后的PET结晶性能显著提升,有利于缩短制品的保温时间,提高加工效率;添加低分子量聚合物后的PET的力学性能有所增加。
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公开(公告)号:CN113563587A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202010355919.8
申请日:2020-04-29
Applicant: 上海交通大学
IPC: C08G73/16
Abstract: 本发明公开了一种聚酯酰亚胺聚合物的制备方法;第一步先将偏苯三酸酐与乙醇胺在低氧或惰性气体氛围下进行预混合一段时间,进行酰胺化反应,第二步升高温度,在一定温度和压力下同时进行熔融聚酯反应和酰亚胺化反应,反应结束后即得聚酯酰亚胺聚合物。所述合成方法采用易得的商品化原料偏苯三酸酐和乙醇胺为起始原料,经预混合和熔融聚合两步得到最终产物,全程操作简单、无需进行分离提纯、反应条件温和、无溶剂参与、无需贵金属或催化剂参与、成本低、对设备要求低、易于推广;产品分子结构规整,分子量可控,分子量分布窄。
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公开(公告)号:CN113024441A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110261699.7
申请日:2021-03-10
Applicant: 上海交通大学
IPC: C07D209/48 , C08K5/3417 , C08L23/06 , C08L23/12
Abstract: 本发明提供一种强极性支化助剂及可喷涂聚烯烃的制备与应用,涉及改性助剂的合成及聚烯烃的加工应用领域。通过分子结构设计合成一类强极性的支化助剂,并采用熔融共混将其作为非极性聚烯烃的改性助剂,助剂的超支化结构及长烷基链段能够与聚烯烃分子形成有效缠结,从而在复合材料表面形成永久的强极性和活性基团,进而赋予其优异的涂料粘附性能。本发明的强极性支化助剂合成工艺简单,原料来源丰富,环保无溶剂污染;熔融共混的操作过程简单,设备便宜,无化学降解,便于大规模生产;所得复合材料的表面能及活性基团明显增加,能够与涂料中的各种成分形成化学键合、氢键及分子间作用力,喷涂效果好,粘附性强。
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