接枝胺类官能团的碳纳米管及其制备方法

    公开(公告)号:CN101695995A

    公开(公告)日:2010-04-21

    申请号:CN200910309542.6

    申请日:2009-11-11

    IPC分类号: B82B1/00 B82B3/00

    摘要: 一种复合纳米材料技术领域的接枝胺类官能团的碳纳米管的制备方法,包括:将碳纳米管、胺类物质和有机溶剂按照1∶(0.10~10)∶(10~1000)的摩尔比进行混合,制得混合液体;将所得混合液体用电子束辐照源进行辐照处理,干燥后即获得接枝胺类官能团的碳纳米管。本发明采用电子束辐照对碳纳米管与胺类物质及液体介质的混合物进行处理,直接在碳纳米管进行接枝胺类官能团的改性。该方法可极大降低化学改性途径给碳纳米管带来的结构损伤和性能损失,提高碳纳米管的改性效率;且具有高效、环保、低耗、易控等技术优势。

    对氨基苯甲醇增强的水性聚氨酯碳纤维上浆剂及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114875676B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202210424093.5

    申请日:2022-04-21

    摘要: 本发明涉及对对氨基苯甲醇增强的水性聚氨酯碳纤维上浆剂及制备方法和应用,按重量份计,其组分包括2‑10份聚乙二醇、0.1‑1份2,2‑二羟甲基丙酸、0.1‑4份对氨基苯甲醇、0.2‑3份二异氰酸酯、0.1‑1份乳化剂、10‑20份N,N‑二甲基甲酰胺、70‑90份去离子水和微量催化剂。与现有技术相比,该碳纤维水性上浆剂环境友好性较好,可以有效地提高碳纤维的韧性、表面平滑度、硬度、耐磨性,抗拉强度、弯曲强度和集束性等性能,可以广泛适用于原始连续碳纤维,短切碳纤维与回收碳纤维。其产物最大分解温度大于180℃,可以适用于ABS、尼龙、聚酰亚胺等多种热塑性性树脂基体复合材料的制备。

    一种双向形状记忆聚氨酯及其制备方法

    公开(公告)号:CN116239753A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310092965.7

    申请日:2023-02-03

    摘要: 本发明涉及一种双向形状记忆聚氨酯及其制备方法,包括以下重量份含量的组分:羟基封端聚丁二烯4‑36份,羟基封端聚己内酯35‑85份,二异氰酸酯7‑21份,聚乙二醇15‑45份,交联剂4‑10份。与现有技术相比,本发明高分子材料通过引入聚己内酯,聚乙二醇和聚丁二烯调控材料的机械性能,所得的高分子薄膜具有杰出的机械性能,断裂伸长率高达2500%、抗拉强度可达30MPa,同时具有良好的形状记忆效应,在无外应力的情况下可实现双向形状记忆行为。此外,该材料还具有高耐磨、耐折等优点,在软体机器人、人工肌肉,柔性驱动器,人造韧带等领域具有广阔的应用前景。

    一种高阻尼智能减振片材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114874609B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202210214570.5

    申请日:2022-03-07

    摘要: 本发明涉及一种高阻尼智能减振片材料及其制备方法,一种高阻尼智能减振片材料,包括以下质量分数组分:聚丁二醇(PTMEG)30‑90,多元醇7.5‑30,异氰酸酯.0.5‑2.5,甲基丙烯酸丁酯(BMA)0‑60,甲基丙烯酸甲酯(MMA)0‑60,引发剂0‑1,匀泡剂20‑40,MAX相陶瓷0.05‑0.5,压电陶瓷10‑20。该制备方法包括以下步骤:将压电陶瓷与Mxenes自组装处理;将聚丁二醇、多元醇、异氰酸酯、BMA、MMA和引发剂混合制成聚氨酯IPN基体;再将聚氨酯IPN基体与压电陶瓷/Mxenes自组装混合物以及匀泡剂,经预聚合后共混发泡、模压、极化得到聚氨酯IPN/压电陶瓷/Mxenes高阻尼智能减振片材料。与现有技术相比,本发明聚氨酯IPN/压电陶瓷/Mxenes高阻尼智能减振片材料具有高阻尼的特点,拓展了装配式无砟轨道在具有减振需求的环境中添加减振垫的应用。

    一种光响应的可擦写聚合物纸及其制备方法

    公开(公告)号:CN113321830B

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202110632459.3

    申请日:2021-06-07

    摘要: 本发明涉及一种光响应的可擦写聚合物纸及其制备方法,该聚合物纸的原料包括以下重量份组分:羟基封端聚己内酯50‑70份,异氰酸酯15‑25份,羟基偶氮苯15‑25份,液晶组分1‑10份,四氧化三铁颗粒0‑5份,引发剂0.1‑0.2份,有机溶剂100‑150份。将前述组分混合后进行原位聚合,制得聚合物纸。与现有技术相比,本发明所得聚合物纸具有可重复擦写性、稳定性、远程可控性的优势,并适用于多种极端环境,如航空、深海探测等,拓展了聚合物基材料的使用范围和应用领域。

    对氨基苯甲醇增强的水性聚氨酯碳纤维上浆剂及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114875676A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210424093.5

    申请日:2022-04-21

    摘要: 本发明涉及对对氨基苯甲醇增强的水性聚氨酯碳纤维上浆剂及制备方法和应用,按重量份计,其组分包括2‑10份聚乙二醇、0.1‑1份2,2‑二羟甲基丙酸、0.1‑4份对氨基苯甲醇、0.2‑3份二异氰酸酯、0.1‑1份乳化剂、10‑20份N,N‑二甲基甲酰胺、70‑90份去离子水和微量催化剂。与现有技术相比,该碳纤维水性上浆剂环境友好性较好,可以有效地提高碳纤维的韧性、表面平滑度、硬度、耐磨性,抗拉强度、弯曲强度和集束性等性能,可以广泛适用于原始连续碳纤维,短切碳纤维与回收碳纤维。其产物最大分解温度大于180℃,可以适用于ABS、尼龙、聚酰亚胺等多种热塑性性树脂基体复合材料的制备。

    改性纳米二氧化硅剪切增稠防护液及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113026364B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202110286286.4

    申请日:2021-03-17

    摘要: 本发明涉及一种改性纳米二氧化硅剪切增稠防护液及其制备方法和应用,所述的剪切增稠防护液中含有的聚乙二醇和改性纳米二氧化硅颗粒,其中改性纳米二氧化硅颗粒为纳米二氧化硅粒子经丙烯酸或丙烯酸酯类聚合物核壳包覆改性生成改性纳米二氧化硅颗粒。与现有技术相比,本发明改性后的纳米二氧化硅粒子表面具有高摩擦性的聚合物壳结构,同时核内部为坚硬的二氧化硅粒子,这可以在二氧化硅聚集形成粒子簇时,增大其表面的相互作用力和最大剪切增稠粘度,从而获得了具有更高浓度的小粒径改性纳米二氧化硅剪切增稠液。实验结果表明,本发明所得的剪切增稠材料相比于传统的剪切增稠液表现出了更高的剪切粘度和剪切增稠效应。