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公开(公告)号:CN117304577A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311390547.2
申请日:2023-10-25
Applicant: 中裕软管科技股份有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明公开一种可用于流体输运管道的纤维增强气凝胶复合材料及其制备方法,所述可用于流体输运管道的纤维增强气凝胶复合材料包括基体以及增强体,所述基体为多孔硅杂化醋酸纤维素,所述多孔硅杂化醋酸纤维素中分布大量连通孔道;所述增强体为改性短切玻璃纤维,所述改性短切玻璃纤维分散于所述基体内。本发明提供的可用于流体输运管道的纤维增强气凝胶复合材料由于孔道内部含有大量空气,其导热系数较低,能起到保冷隔热的作用,削弱了外界高温环境向材料内表面的热量传递过程,满足了低温流体的输送要求,且加入玻纤解决了传统气凝胶松脆问题,可用于低温流体输送管道保温层和外保护层,在LNG输送、建筑节能、工业保冷等领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108912659B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN201810592584.4
申请日:2018-06-08
Applicant: 东南大学
Abstract: 发明公开一种交联三维碳纳米复合聚氨酯材料的制备方法,通过胺类化合物与羧化氧化石墨烯(GO‑COOH)、酸化碳纳米管(o‑CNTs)的亲核反应,制得共价交联的三维复合碳纳米材料。相比碳纳米材料间的氢键和Π‑Π键叠加作用,本发明通过共价键作用制得三维复合碳纳米材料,有助于碳纳米材料间结合力的增大。将制得的三维复合碳纳米材料作为热塑性聚氨酯(TPU)的填料,其在TPU基体中分散性明显提高,填料与TPU基体界面间的相互作用力增强,TPU纳米复合材料具有氧化石墨烯和碳纳米管两者独特的力学和热稳定性能,TPU的拉伸强度、断裂伸长率和热分解温度分别最高达到63MPa、1700%、426℃。这有利于TPU在国防、油田、矿山等各国民经济领域的应用。
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公开(公告)号:CN107383276A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710533125.4
申请日:2017-07-03
Applicant: 东南大学
IPC: C08F220/60 , C08F220/38 , C08L27/06 , C08L33/24
CPC classification number: C08F220/60 , C08F2220/603 , C08L27/06 , C08L2201/08 , C08F2220/387 , C08L33/24
Abstract: 本发明涉及一种硫脲类共聚物热稳定剂及其制备方法,该热稳定剂是由4-(3-苯甲酰基硫脲基)苯基丙烯酸酯单体和丙烯酰胺N杂环衍生物单体通过自由基共聚反应制得,其结构通式为:其中,R为 中的一种,聚合度X为300~500,聚合度Y为600~1000。该硫脲类共聚物热稳定剂为高分子共聚物,环境友好,其特有的二取代硫脲结构在加工过程中易取代聚氯乙烯链上的不稳定氯原子,形成稳定结构,减少共轭体系的形成,分子侧链中含有的亚胺基和碱性N杂环基团,可快速吸收产生的氯化氢,抑制氯化氢的自催化作用,提高聚氯乙烯的热稳定性,分子结构中的酯基具有润滑作用。
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公开(公告)号:CN117304563A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311605255.6
申请日:2023-11-29
Applicant: 中裕软管科技股份有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于海洋环境的多模式热管理、抗菌防污聚氨酯复合材料及其制备方法和应用,属于聚氨酯新材料技术领域。该复合材料包括一层添加两亲性粒子的双峰孔聚氨酯,添加两亲性粒子的双峰孔聚氨酯上交替堆叠两性离子型聚合物接枝改性的MXene层与聚氨酯层,最外层是两性离子型聚合物接枝改性的MXene层。该聚氨酯复合材料具有可切换的热管理能力,能防止过热或结冰,以及海水中抗菌防污和抗静电功能,在海岛建筑防护与节能、海水淡化、特种织物面料等领域中有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN117304577B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311390547.2
申请日:2023-10-25
Applicant: 中裕软管科技股份有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明公开一种可用于流体输运管道的纤维增强气凝胶复合材料及其制备方法,所述可用于流体输运管道的纤维增强气凝胶复合材料包括基体以及增强体,所述基体为多孔硅杂化醋酸纤维素,所述多孔硅杂化醋酸纤维素中分布大量连通孔道;所述增强体为改性短切玻璃纤维,所述改性短切玻璃纤维分散于所述基体内。本发明提供的可用于流体输运管道的纤维增强气凝胶复合材料由于孔道内部含有大量空气,其导热系数较低,能起到保冷隔热的作用,削弱了外界高温环境向材料内表面的热量传递过程,满足了低温流体的输送要求,且加入玻纤解决了传统气凝胶松脆问题,可用于低温流体输送管道保温层和外保护层,在LNG输送、建筑节能、工业保冷等领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108912659A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810592584.4
申请日:2018-06-08
Applicant: 东南大学
Abstract: 发明公开一种交联三维碳纳米复合聚氨酯材料的制备方法,通过胺类化合物与羧化氧化石墨烯(GO-COOH)、酸化碳纳米管(o-CNTs)的亲核反应,制得共价交联的三维复合碳纳米材料。相比碳纳米材料间的氢键和Π-Π键叠加作用,本发明通过共价键作用制得三维复合碳纳米材料,有助于碳纳米材料间结合力的增大。将制得的三维复合碳纳米材料作为热塑性聚氨酯(TPU)的填料,其在TPU基体中分散性明显提高,填料与TPU基体界面间的相互作用力增强,TPU纳米复合材料具有氧化石墨烯和碳纳米管两者独特的力学和热稳定性能,TPU的拉伸强度、断裂伸长率和热分解温度分别最高达到63MPa、1700%、426℃。这有利于TPU在国防、油田、矿山等各国民经济领域的应用。
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公开(公告)号:CN117304563B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311605255.6
申请日:2023-11-29
Applicant: 中裕软管科技股份有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于海洋环境的多模式热管理、抗菌防污聚氨酯复合材料及其制备方法和应用,属于聚氨酯新材料技术领域。该复合材料包括一层添加两亲性粒子的双峰孔聚氨酯,添加两亲性粒子的双峰孔聚氨酯上交替堆叠两性离子型聚合物接枝改性的MXene层与聚氨酯层,最外层是两性离子型聚合物接枝改性的MXene层。该聚氨酯复合材料具有可切换的热管理能力,能防止过热或结冰,以及海水中抗菌防污和抗静电功能,在海岛建筑防护与节能、海水淡化、特种织物面料等领域中有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN117229561A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311490420.8
申请日:2023-11-10
Applicant: 中裕软管科技股份有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种具有多孔结构的聚氨酯增韧改性多功能复合材料及其制法,属于新材料技术领域。具有多孔结构的聚氨酯增韧改性多功能复合材料,以聚氨酯为主体,聚氨酯与纤维素交联形成珊瑚状聚合物多孔网络,多孔网络的孔道内均匀分散有钠离子掺杂改性的羟基磷灰石纳米棒。本发明仿生的珊瑚状结构赋予材料出色的太阳光散射效率,提高材料对太阳辐射的反射率,均匀分散在孔道的钠离子掺杂改性的羟基磷灰石纳米棒增强材料的红外发射率。聚合物基质中丰富的含氧极性基团作为天然配体与钠离子掺杂改性的羟基磷灰石纳米棒中游离的金属离子形成强配位键,氢键和配位键的双重网络使得制备出的聚氨酯复合材料具备卓越的高张力、高拉力、柔韧的特性。
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公开(公告)号:CN106977906A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201710238922.X
申请日:2017-04-13
Applicant: 东南大学
IPC: C08L75/08 , C08L75/06 , C08L93/04 , C08L63/00 , C08L77/10 , C08K13/06 , C08K9/06 , C08K7/06 , C08K3/36 , C08K3/22 , B29C70/52 , B29C70/22 , B29K105/08 , B29L23/00 , B29K75/00
CPC classification number: C08L75/08 , B29C70/22 , B29C70/523 , B29K2075/00 , B29K2105/0845 , B29L2023/005 , C08K2201/003 , C08K2201/011 , C08L75/06 , C08L2203/18 , C08L2205/035 , C08L2205/16 , C08L2207/04 , C08L93/04 , C08L63/00 , C08L77/10 , C08K13/06 , C08K9/06 , C08K7/06 , C08K3/36 , C08K2003/2213 , C08K2003/2241
Abstract: 本发明提供了一种高性能聚氨酯纳米复合软管及其制备方法,该复合软管是以直径40cm~60cm复合纤维带坯为增强层,热塑性聚氨酯弹性体、改性硅铈钛纳米材料、松香树脂、环氧树脂为内外层,一次挤出成型制得,该复合软管具有“三明治”结构;复合纤维带坯是以芳纶纤维为经线、芳纶纤维与碳纤维为纬线经圆织机编织改性制得,改性硅铈钛纳米材料是用γ‑缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷对硅铈钛纳米材料表面进行活化制得,硅铈钛纳米材料具有三层核壳结构,其内核为纳米二氧化硅、中间层为纳米二氧化铈、最外层壳为纳米二氧化钛。该聚氨酯纳米复合软管的抗压强度为5.2~6.4MPa、剥离强度为130~155N/25mm、剥离强度变化率为2%~5%,具有抗压强度高、耐老化性能优异、剥离强度高等优点,加工工艺简便,主要用于海上石油、天然气、工业用水输送和远洋油料补给。
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公开(公告)号:CN117229561B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311490420.8
申请日:2023-11-10
Applicant: 中裕软管科技股份有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种具有多孔结构的聚氨酯增韧改性多功能复合材料及其制法,属于新材料技术领域。具有多孔结构的聚氨酯增韧改性多功能复合材料,以聚氨酯为主体,聚氨酯与纤维素交联形成珊瑚状聚合物多孔网络,多孔网络的孔道内均匀分散有钠离子掺杂改性的羟基磷灰石纳米棒。本发明仿生的珊瑚状结构赋予材料出色的太阳光散射效率,提高材料对太阳辐射的反射率,均匀分散在孔道的钠离子掺杂改性的羟基磷灰石纳米棒增强材料的红外发射率。聚合物基质中丰富的含氧极性基团作为天然配体与钠离子掺杂改性的羟基磷灰石纳米棒中游离的金属离子形成强配位键,氢键和配位键的双重网络使得制备出的聚氨酯复合材料具备卓越的高张力、高拉力、柔韧的特性。
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