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公开(公告)号:CN119875332A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510075283.4
申请日:2025-01-17
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明提供一种具有超低逾渗阈值的电磁屏蔽材料及其制备方法和应用,属于聚合物加工与电磁屏蔽技术领域,电磁屏蔽材料按照质量份配比如下:聚乳酸:50‑70份,热塑性聚氨酯弹性体:30‑70份,扩链剂:0.05‑3份,改性填料:0.5‑10份,抗氧剂:0.5‑3份;其中,所述改性填料为聚氨酯涂覆的碳纳米管,且直径为2‑20 nm,与现有技术相比,本发明提供了一种制备方法是先将聚乳酸与碳纳米管熔融共混制备母料,然后与弹性体在此进行熔融共混,通过控制第二阶段的加工时间使其碳纳米管处于不同的位置,从而可以使用相同含量的碳纳米管达到不同的电导率,从而制备出具有超低逾渗阈值电磁屏蔽材料。
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公开(公告)号:CN119264506A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411358284.1
申请日:2024-09-27
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C08J9/12 , G01B7/16 , C08K3/04 , C08L23/0807
Abstract: 本发明公开了一种具有超宽拉伸应变传感范围的泡沫传感器及其制备方法和在拉伸应变传感设备以及作为拉伸应变传感器在人体运动监测、人机交互、健康监测、智能机器人中的应用。制备方法包括:将微米级基体粒子与导电填料加入到带有钢珠的滚筒中进行机械混合,使导电填料涂敷到基体粒子表面,得到复合粒子;将复合粒子于平板硫化机中热压缩成型,得具有隔离结构的复合材料;将复合材料在物理发泡剂中保温保压、泄压发泡、冷却定型,得具有超宽拉伸应变传感范围的泡沫传感器;泡沫传感器厚度为0.1~1mm;泡沫传感器具有多孔结构,且泡沫传感器在其厚度方向上呈现出泡孔尺寸从两端面到中心逐渐变大的梯度结构。
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公开(公告)号:CN115636973B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202211279127.2
申请日:2022-10-19
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种通过核壳结构分散相改善低气压注塑条件下聚丙烯发泡行为的方法,核壳结构分散相为EPDM包裹HDPE的核壳结构;方法包括:利用双螺杆挤出机,将聚丙烯和EPDM、HDPE在160~230℃下共混挤出,烘干,得到PP复合材料;将PP复合材料置于注塑机中,储料过程中注入4~10MPa的气体,混合成均匀的PP熔液;将PP熔液注入模具中,保压10~12s后开模,然后冷却一端时间后再次开模,得到真微孔/纳米孔聚丙烯泡沫材料。本发明的真微孔/纳米孔聚丙烯泡沫材料的减重率在20%~50%之间,泡孔平均尺寸小于10μm,泡孔密度大于108个/cm3。
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公开(公告)号:CN116218168A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202111466617.9
申请日:2021-12-03
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 宁波新材料测试评价中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种耐热高强的聚乳酸复合材料及其制备方法。制备方法包括:将聚乳酸、生物基呋喃聚酯和抗氧剂通过双螺杆挤出机混合熔融挤出,水冷牵引得到牵伸比为100~1500:1的PLA/生物基呋喃聚酯复合材料样条,然后在90~130℃热处理10s~5min得到耐热高强的聚乳酸复合材料;双螺杆挤出机包括沿挤出方向依次设置的挤出螺杆输送段、挤出螺杆熔融段、混炼段、排气段和均化段,挤出螺杆熔融段和混炼段的温度比聚乳酸、生物基呋喃聚酯中最高的熔点高2~10℃;以聚乳酸、生物基呋喃聚酯和抗氧剂的总质量为100%计,聚乳酸质量占比为83%~99.85%,生物基呋喃聚酯质量占比为0.1%~15%,抗氧剂质量占比为0.05%~2.0%。
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公开(公告)号:CN115636973A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211279127.2
申请日:2022-10-19
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种通过核壳结构分散相改善低气压注塑条件下聚丙烯发泡行为的方法,核壳结构分散相为EPDM包裹HDPE的核壳结构;方法包括:利用双螺杆挤出机,将聚丙烯和EPDM、HDPE在160~230℃下共混挤出,烘干,得到PP复合材料;将PP复合材料置于注塑机中,储料过程中注入4~10MPa的气体,混合成均匀的PP熔液;将PP熔液注入模具中,保压10~12s后开模,然后冷却一端时间后再次开模,得到真微孔/纳米孔聚丙烯泡沫材料。本发明的真微孔/纳米孔聚丙烯泡沫材料的减重率在20%~50%之间,泡孔平均尺寸小于10μm,泡孔密度大于108个/cm3。
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公开(公告)号:CN112876725B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202110053133.5
申请日:2021-01-15
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C08J9/12 , C08J7/00 , C08J7/12 , C08L67/02 , C08L67/04 , B01D67/00 , B01D71/48 , C02F1/44 , B32B27/36 , B32B27/08 , B32B37/06 , B32B37/10
Abstract: 本发明涉及一种聚乳酸通孔膜的制备方法,包括:提供厚度为10μm‑30μm的聚乳酸的基体膜;将基体膜于发泡气体中进行饱和处理,得到结晶度小于或等于10%的处理后的基体膜,且每1kg处理后的基体膜中溶解有5g‑25g的发泡气体;将处理后的基体膜进行发泡处理,发泡处理的温度低于聚乳酸的熔融温度,得到包括本体以及多个贯穿本体的通孔的聚乳酸通孔膜。本发明还涉及一种聚乳酸通孔膜及其应用。本发明通过控制基体膜的厚度以及饱和后的基体膜的结晶度和饱和气体的溶解度,同时使基体膜发泡时为固态发泡,从而得到具有贯穿本体的通孔的聚乳酸通孔膜,制备方法简单,该聚乳酸通孔膜作为过滤膜使用时,在医疗、水体等净化领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN110760174B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN201810826564.9
申请日:2018-07-25
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种聚碳酸酯基光扩散材料,具有泡孔结构,泡孔尺寸为1~150μm,泡孔密度为1.0×102~1.0×104个/cm3。本发明还公开了该聚碳酸酯基光扩散材料的制备工艺,以含有聚碳酸酯的片材为原料,经高压流体浸渍至饱和、大气环境下进行气体交换以及升温发泡后制备得到。本发明提供了一种全新的思路,通过在PC基材中引入特定参数的泡孔结构,从而获得一种具有高雾度、高透光率以及高的有效光扩散能力的聚碳酸酯基光扩散材料。
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公开(公告)号:CN111286070B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202010086835.9
申请日:2020-02-11
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种超临界流体注塑发泡聚乳酸泡沫材料及其制备方法。本发明利用生物填料纤维素纳米纤维来改性制备轻质高强聚乳酸发泡材料,通过利用纤维素纳米纤维作为成核剂来改善聚乳酸材料的结晶性能与熔体性能。将制备的纤维素纳米纤维改性聚乳酸复合材料与超临界流体发泡剂在微孔发泡注塑机中混合均匀,结合开合模发泡装置,进行微孔注塑发泡成型得到全生物基聚乳酸发泡材料。本发明制备了泡孔尺寸均匀、泡孔密度高、性能良好的微孔发泡纤维素纳米纤维/聚乳酸复合材料,且制备方法具有生产效率高、可操作性强、稳定可靠,易于工业化生产等突出优势。
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公开(公告)号:CN109867942A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201910089719.X
申请日:2019-01-30
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种阻燃微发泡聚苯醚复合材料的制备方法,包括:A、将10~90重量份的聚苯醚、10~90重量份的高抗冲聚苯乙烯、1~50重量份的有机磷系阻燃剂与1~50重量份的无机次磷酸盐共混,经混炼、热压后得到预制品;B、将步骤A制备的预制品置于高压釜内,通入发泡气体,待预制品达到饱和压力后,采取升温发泡法进行发泡,得到阻燃微聚苯醚复合材料。本发明公开的制备方法,工艺简单安全,高效,绿色环保;制备得到的聚苯醚复合材料具有高膨胀倍率和优良的阻燃性能。
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公开(公告)号:CN119931284A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510035528.0
申请日:2025-01-09
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明提供一种抗静电易成型的聚乳酸泡沫材料及其制备方法,其中聚乳酸泡沫材料由聚乳酸复合微粒制得,且所述聚乳酸复合微粒包括包覆层和内芯,且按照质量百分比计,所述包覆层的质量占比为3‑20%,余量为内芯;所述包覆层的原料包括如下重量份数的组分:生物可降解弹性聚酯88‑98份,抗静电剂2‑12份,相容剂0.5‑3份,抗水解剂0.5‑2份;所述内芯的原料包括如下重量份数的组分:聚乳酸100份,成核剂1‑3份,抗氧剂0.5‑2份,抗水解剂1‑4份,扩链剂5‑10份。与现有技术相比,本发明将导电填料集中均匀分散在可降解弹性聚酯包覆层内,解决了机械涂敷‑热压成型法,导电填料容易脱落,粘结性较差的问题,并通过该材料导电填料的均匀分散提升抗静电性能,使得该材料在电子包装上具有良好的应用前景。
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