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公开(公告)号:CN107189421A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710474593.9
申请日:2017-06-21
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
CPC classification number: C08L77/02 , B29B9/06 , B29C48/92 , B29C2948/9258 , B29C2948/92704 , C08K2003/2241 , C08K2201/003 , C08K2201/011 , C08K2201/014 , C08L2201/08 , C08L2205/025 , C08K13/02 , C08K3/22 , C08K5/098
Abstract: 本发明涉及一种抗老化耐磨PA6复合材料及其制备方法,PA6复合材料按重量份由以下组分组成:PA6为60份‑80份;抗老化母粒为10份‑16份;纳米TiO2为6份‑10份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;润滑剂为0.1份‑0.3份。由于纳米TiO2颗粒表面带有多个环氧基团,把它接枝到PA6的分子链后,可以使复合材料形成交联网状结构,改变了纳米TiO2与PA6分子间的界面结合力,改善了纳米TiO2与PA6两者之间的相容性;醋酸铜这类含金属的化合物,能强化酰胺键,对PA6有稳定作用,它可以与尼龙中的酰胺基发生螯合,提高它的化学稳定性,从而提升PA6复合材料的抗老化性能。
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公开(公告)号:CN107177105A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710602601.3
申请日:2017-07-21
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
CPC classification number: C08L23/12 , B29B9/06 , B29C48/92 , B29C2948/9258 , B29C2948/92704 , C08K2003/2241 , C08K2201/011 , C08L2201/08 , C08L2205/025
Abstract: 本发明涉及一种抗菌耐候PP复合材料及其制备方法,PP复合材料按重量分由以下组分组成:PP为80份‑100份;抗菌剂为4份‑8份;耐候母粒为10份‑16份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;润滑剂为0.1份‑0.3份。耐候母粒中的纳米TiO2作用主要有两点:①纳米二氧化钛本身具有优异的抗紫外性能,它的加入可以进一步加强耐候母粒的耐候性能。②纳米二氧化钛可以促进PP的异性成核,增强PP复合材料的强度和刚性。
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公开(公告)号:CN107141597A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710474350.5
申请日:2017-06-21
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
IPC: C08L23/12 , C08L23/06 , C08L51/06 , C08K13/04 , C08K7/06 , C08K3/04 , C08K5/526 , C08K5/134 , B29C47/92
CPC classification number: C08L23/12 , B29C48/92 , B29C2948/92704 , C08K2201/017 , C08L2201/04 , C08L2205/02 , C08L2205/03 , C08L2205/24 , C08L2207/062 , C08L23/06 , C08L51/06 , C08K13/04 , C08K7/06 , C08K3/04 , C08K5/526 , C08K5/1345
Abstract: 本发明涉及一种高性能抗静电PP‑PE复合材料及其制备方法,按重量份由以下组分组成,PP为80份‑100份;PE为40份‑60份;富勒烯为6份‑12份;碳纤维为6份‑10份;相容剂为0.1份‑0.3份;成核剂为0.1份‑0.5份;抗氧剂为0.1份‑0.5份。富勒烯的加入改善了PP‑PE复合材料的抗静电性能,与其它抗静电填料相比,它的抗静电性更优;成核剂NA‑11的加入有利于促进PP复合材料的异相成核,提高材料的物理性能;由于碳纤维高强高模的特性,填充到PP‑PE复合材料中会提高其强度和模量。
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公开(公告)号:CN107118556A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710474261.0
申请日:2017-06-21
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
IPC: C08L81/02 , C08K13/04 , C08K7/06 , C08K7/08 , C08K7/18 , C08K5/526 , C08K5/134 , C08K5/13 , C08K5/098
CPC classification number: C08K13/04 , C08K5/098 , C08K5/13 , C08K5/1345 , C08K5/526 , C08K7/06 , C08K7/08 , C08K7/18 , C08K2201/003 , C08L81/02
Abstract: 本发明涉及一种PPS复合材料及其制备方法,PPS复合材料按重量份由以下组分组成:PPS为80份‑100份;碳纤维为12份‑18份;硫酸钙晶须为10份‑20份;碳微球为8份‑12份;润滑剂为0.1份‑0.3份;抗氧剂为0.1份‑0.5份。与其它无机填料相比,硫酸钙晶须本身高度有序的原子排列结构,使其晶体结构接近完美晶体结构,原子间价键的结合强度大,使晶须具有很高的强度和模量,从而使其改性的PPS复合材料具有优异的力学性能;由于碳纤维高强高模的特性,填充到PPS复合材料中会提高其强度和模量。碳微球作为一种新兴的填料,导热性良好,硬度较大,可以提升PPS复合材料的导热性和耐磨性。
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公开(公告)号:CN106632912A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610921438.2
申请日:2016-10-21
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
IPC: C08F292/00 , C08F220/18 , C08L23/12 , C08L67/02 , C08L23/06 , C08L77/02 , C08L25/06 , C08L51/10 , C08K9/10 , C08K3/22
CPC classification number: C08F292/00 , C08K2201/003 , C08K2201/011 , C08L23/06 , C08L23/12 , C08L25/06 , C08L67/02 , C08L77/02 , C08F2220/1825 , C08L51/10 , C08K9/10 , C08K2003/2244
Abstract: 本发明涉及一种纳米ZrO2接枝物的制备方法,包括以下步骤:称取原料丙烯酸丁酯、纳米ZrO2、过硫酸钾、硫酸铝及十二烷基苯磺酸钠;将过硫酸钾、十二烷基苯磺酸钠、丙烯酸丁酯及纳米ZrO2投入至三口烧瓶中,在160‑180℃的油浴反应6‑12h,然后再加入硫酸铝破乳6‑10h,过滤洗涤既得纳米ZrO2‑g‑PBA。本技术方案的纳米ZrO2经过聚丙烯酸丁酯(PBA)的接枝,可以在纳米ZrO2表面形成PBA的有机包覆层,产生了强大的立体防护作用,阻止了纳米ZrO2的团聚,能够均匀地分散于聚烯烃基体中,提高聚烯烃复合材料的力学性能。
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公开(公告)号:CN106632910A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610921322.9
申请日:2016-10-21
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
IPC: C08F292/00 , C08F220/14 , C08L23/06 , C08L23/12 , C08L67/02 , C08L77/02 , C08L25/06 , C08L51/10
CPC classification number: C08F292/00 , C08L23/06 , C08L23/12 , C08L25/06 , C08L67/02 , C08L77/02 , C08L2201/02 , C08L51/10 , C08F220/14
Abstract: 本发明涉及一种纳米氢氧化铝接枝物的制备方法及其应用,包括以下步骤:1)称取甲基丙烯酸甲酯、纳米氢氧化铝、过硫酸钠、三氯化铁及十二烷基苯磺酸钠;2)将过硫酸钠、十二烷基苯磺酸钠、甲基丙烯酸甲酯、纳米氢氧化铝混合,在160‑180℃的油浴反应6‑12h,然后再加入三氯化铁破乳6‑10h,过滤洗涤既得纳米氢氧化铝接枝物;纳米氢氧化铝接枝物作为阻燃剂用于聚烯烃中。本技术方案通过在纳米氢氧化铝上接枝了PMMA,在纳米氢氧化铝表面形成包覆层,降低纳米氢氧化铝粒子的表面能,有利于纳米氢氧化铝在聚烯烃基体中的分散,防止它的团聚,提高聚烯烃复合材料的阻燃性和材料物理性能。
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公开(公告)号:CN106479138A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610921457.5
申请日:2016-10-21
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
CPC classification number: C08L67/02 , B29C48/92 , B29C2948/9258 , B29C2948/92704 , C08K2201/003 , C08K2201/011 , C08L77/06 , C08K9/02 , C08K7/24 , C08K13/06
Abstract: 本发明涉及一种高性能PBT-PA66复合材料及其制备方法,由按以下重量份的组份制成:PBT为60份-80份;PA66为40份-60份;改性碳纳米管为4份-6份;抗氧剂为0.1份-0.5份;润滑剂为0.1份-0.3份。本技术方案利用化学改性的方法使碳纳米管壁表面产生一些羧基,它能与PA66分子链端的氨基反应,另一方面,碳纳米管本身为极性材料,与极性的PBT材料相容性很好,这样可以增强碳纳米管和聚合物之间的结合力,从而增强材料的物理性能。
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