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公开(公告)号:CN115772695A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202111049013.4
申请日:2021-09-08
申请人: 中国科学院化学研究所
摘要: 本发明公开了一种增强金属与绝缘基材界面结合力的方法,所述基材包括表面和凹陷于表面的孔结构,包括:(1)对绝缘基材表面和/或孔结构进行预处理;(2)将配制而成的石墨烯分散液涂覆于步骤(1)中经过电荷调整的绝缘基材表面和/或孔结构,干燥形成可供金属电镀的导电层;(3)所述导电层中的石墨烯与电镀金属形成物理互穿网络结构。经过所述增强界面结合力的方法处理的绝缘基材以石墨烯为结合介质实现与金属的牢固连接;同时根据石墨烯处理方法的变化,所述导电层还兼具微形态、位置可调的灵活性,适合推广使用。
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公开(公告)号:CN112851943B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN201911099181.7
申请日:2019-11-12
申请人: 中国科学院化学研究所
摘要: 本发明公开了一种高苯基含量聚硅氧烷及可固化的有机硅组合物及制备方法和应用,将所述高苯基聚硅氧烷进行封端后,作为可固化有机硅组合物的基础聚合物,与交联剂在催化剂的作用下固化形成具有优良折射率,透过率和抗硫性能的有机硅树脂。所述高苯基聚硅氧烷侧基中的苯基含量不小于60%,其合成方法不需要催化剂,极大地简化了制备过程,适合推广使用。
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公开(公告)号:CN112442232B
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN201910827955.7
申请日:2019-09-03
申请人: 中国科学院化学研究所
IPC分类号: C08L23/12 , C08L23/20 , C08L25/06 , C08L23/02 , C08L23/06 , C08K3/34 , C08K3/38 , C08K3/22 , C08K3/04 , C08K3/32 , C08K3/36 , C08J3/205
摘要: 本发明公开了一种纳米材料复合聚合物粉体及其制备方法,所述粉体包括纳米材料和非极性聚合物,所述纳米材料与非极性聚合物可在水和有机溶剂中经混合加热干燥制得所述粉体,所述粉体颗粒经激光粒度测量,所述粉体的粒径范围为1~1000μm。所述制备方法包括将非极性聚合物,纳米材料和分散介质混合,使混合物升温至保温温度后施加搅拌同时进行保温,保温结束后将降温后的产物抽滤、干燥制得粉体。本发明提供的聚合物粉体制备方法中,分散介质以水为主要成分,辅以调节密度和张力的助剂,使非极性聚合物与纳米材料在一定压力和温度及搅拌条件下更好地混合,并最终经冷却干燥制得粉体,该方案较现有技术中以有机溶剂为主要分散剂的制备方式对环境更友好,适合推广使用。
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公开(公告)号:CN111909527B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN201910388603.6
申请日:2019-05-10
申请人: 中国科学院化学研究所
摘要: 本发明公开了可交联的有机硅组合物及其反应产物及制备方法和应用,所述有机硅组合物包括:梯形聚硅氧烷,具有活性基团的线形聚硅氧烷,以及不同种类的催化剂;所述组合物还包括支化聚硅氧烷和添加剂;其中,梯形聚硅氧烷可与聚合度较低的线形聚硅氧烷共聚形成交联体,梯形聚硅氧烷和所述交联体均可与封端剂反应后得到封端梯形聚硅氧烷和封端交联体,梯形聚硅氧烷还可以发生自封端反应形成自封端梯形聚硅氧烷,再将所述交联体,封端交联体,封端梯形聚硅氧烷,自封端梯形聚硅氧烷与线形聚硅氧烷和催化剂组成组合物。本发明通过在梯形聚硅氧烷中引入线形硅氧烷,提高了有机硅反应产物的热稳定性、柔韧性和折射率等性能。
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公开(公告)号:CN113354942A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202010137431.8
申请日:2020-03-02
申请人: 中国科学院化学研究所
IPC分类号: C08L77/00 , C08L77/06 , C08L77/02 , C08L33/20 , C08L67/02 , C08K3/36 , C08K3/22 , C08K3/04 , C08J3/12
摘要: 本发明公开了一种聚合物粉体及其制备方法,所述粉体由聚合物、纳米材料和水溶性高分子在去离子水中经混合加热干燥制得,所述粉体经激光粒度测量,粒径范围为1~200μm;所述聚合物选自聚酰胺,聚丙烯腈,聚酯及其各自的共聚物中的一种或几种。本发明提供的聚合物粉体由聚合物和纳米材料均匀复合,保有较为平均的粒径和球形形貌,流动性较强,有效提高了以所述粉体为原料的加工构件的精细度,且主要以水为分散体系,成本较低且环境友好,此外,可在不添加其他添加剂的条件下制备粉体,其成分仅包括用水、纳米材料、水溶性高分子和聚合物,保证了产物的纯度。
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公开(公告)号:CN110229424B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN201810183007.X
申请日:2018-03-06
申请人: 中国科学院化学研究所
摘要: 本发明涉及纳米复合材料领域,具体地说,涉及一种热塑性硫化橡胶纳米复合材料及其制备方法,所述纳米复合材料是由预混料经熔融共混制得的,所述预混料是由结合有液体介质的纳米材料充盈粘附于热塑性硫化橡胶颗粒间形成的,所述热塑性硫化橡胶包括非极性塑料和非极性橡胶。所述制备方法包括将液体介质和纳米材料混合得到膏状物,将所述膏状物粘附于热塑性硫化橡胶颗粒表面进行熔融共混得到纳米复合材料。本发明提供的纳米复合材料具有优良的韧性,并且工艺流程短,成本低,适合推广使用。
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公开(公告)号:CN110229483B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201810183362.7
申请日:2018-03-06
申请人: 中国科学院化学研究所
摘要: 一种PLA纳米复合材料,由包括PLA颗粒,以及将PLA颗粒联结的纳米材料和液体介质的混料经熔融共混制得。本发明还公开了PLA纳米复合材料的制备方法,具体步骤包括A、将纳米材料与液体介质混合搅拌,形成膏状的纳米材料混合物;B、将步骤A中的纳米材料混合物与PLA颗粒混合搅拌形成共混物;C、将步骤B的共混物经过熔融共混,即得所述PLA纳米复合材料。所述纳米复合材料的拉伸强度和冲击强度在PLA基料的基础上均得到提升,并且制备方法简单,生产成本低,易推广。
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公开(公告)号:CN110229401B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201810185223.8
申请日:2018-03-06
申请人: 中国科学院化学研究所
IPC分类号: C08L23/06 , C08L89/00 , C08K3/04 , C08L63/00 , C08K3/22 , C08K3/34 , C08L5/04 , C08L33/02 , C08L39/02 , C08K3/02 , C08L5/08 , C08L61/22 , B82Y30/00
摘要: 一种PE纳米复合材料,由包括PE颗粒,以及将PE颗粒联结的纳米材料和液体介质的混料经熔融共混制得。本发明还公开了PE纳米复合材料的制备方法,具体步骤包括A、将纳米材料与液体介质混合搅拌,形成膏状的纳米材料混合物;B、将步骤A中的纳米材料混合物与PE颗粒混合搅拌形成共混物;C、将步骤B的共混物经过熔融共混,即得所述PE纳米复合材料。所述纳米复合材料的拉伸强度和冲击强度在PE基料的基础上均得到提升,并且制备方法简单,生产成本低,易推广。
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公开(公告)号:CN110229423B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201810183000.8
申请日:2018-03-06
申请人: 中国科学院化学研究所
IPC分类号: C08L23/16 , C08L23/12 , C08K3/34 , C08K5/41 , C08L89/00 , C08L79/08 , C08L61/06 , C08K3/22 , C08L7/00 , C08L23/06 , C08L71/02 , C08L35/00 , C08K3/24 , C08L23/22 , C08L5/12 , C08K5/098 , C08K3/04 , C08K5/103 , C08L5/08 , C08K5/19 , C08K3/02 , C08K3/18 , C08J3/205 , B82Y30/00
摘要: 本发明涉及纳米复合材料领域,具体地说,涉及一种热塑性硫化橡胶纳米复合材料及其制备方法,所述纳米复合材料是由预混料经熔融共混制得的,所述预混料是由结合有液体介质的纳米材料充盈粘附于热塑性硫化橡胶颗粒间形成的,所述热塑性硫化橡胶包括非极性塑料和非极性橡胶。所述制备方法包括将液体介质和纳米材料混合得到膏状物,将所述膏状物粘附于热塑性硫化橡胶颗粒表面进行熔融共混得到纳米复合材料。本发明提供的纳米复合材料具有优良的韧性,并且工艺流程短,成本低,适合推广使用。
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公开(公告)号:CN112440466A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN201910753318.X
申请日:2019-08-15
申请人: 中国科学院化学研究所
IPC分类号: B29C64/118 , B29C64/20 , B29C64/295 , B29C64/321 , B29C64/379 , B29C64/386 , B29C64/393 , B29C64/245 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y40/20 , B33Y50/00 , B33Y50/02
摘要: 本发明公开了一种超高分子量聚合物的快速成型装置,包括料仓,以及设置于所述料仓底部的喷头;加热模块,形成自所述料仓的顶部向底部喷头一侧,温度逐渐递增的加热区;对应所述加热区,在所述料仓内部形成,自所述料仓向所述喷头一侧,送料横截面变化的送料腔室;所述送料腔室包括第一送料腔、第二送料腔和第三送料腔;所述第一送料腔、所述第二送料腔和所述第三送料腔,沿所述料仓送料的横截面积逐渐减小。本发明提供一种超高分子量聚合物的快速成型装置,具有适应温度区间跨度大,对环境适应性强,且打印成型结构灵活多变,通过将料仓设置为三个送料腔,实现了料仓内的固体或粉末状超高分子量聚合物的预热、收缩升温和小孔收缩加速挤出。
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