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公开(公告)号:CN106496684B
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201610829298.6
申请日:2016-09-18
申请人: 北京石油化工学院
摘要: 本发明公开了属于介电弹性体制备技术领域的一种多层核壳结构石墨烯基介电弹性体复合材料及制备。该复合材料包括弹性体基体、交联体系、多层核壳结构石墨烯基介电填料,其中多层核壳结构石墨烯基介电填料通过高介电陶瓷填料表面包覆一层聚多巴胺层,在聚多巴胺表面接枝一层氧化石墨烯,将氧化石墨烯层还原为石墨烯层而形成。将少量多层核壳结构石墨烯基介电填料填充到介电弹性体中,制备出介电弹性体复合材料。该制备方法在保持较小介电损耗的同时,有效提高了介电弹性体的介电常数,解决了陶瓷填料填充弹性体时所需填充量高、复合材料弹性模量大以及介电损耗大、电击穿强度低等问题。
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公开(公告)号:CN105602133B
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201610105279.9
申请日:2016-02-25
申请人: 北京石油化工学院
摘要: 本发明涉及一种溴化丁基橡胶介电弹性体复合材料及其制备方法,以质量份数计,将溴化丁基橡胶100份、硫化体系1.5‑9份、高介电陶瓷填料10‑50份、极性增塑剂10‑50份共混,在20‑60℃混炼均匀,出片,混炼胶室温停放7‑16h后,在平板硫化机上硫化,制得溴化丁基橡胶介电弹性体复合材料。本发明以溴化丁基橡胶为基体,向基体中添加高介电常数的介电陶瓷填料和极性小分子增塑剂,所制备的介电弹性体复合材料具有高介电常数、低弹性模量及优良延展性的特点,同时可以在较低的外加电场下获得高电致形变,改善了传统方法中介电弹性体需要在高电压下才能产生大电致形变的情况。
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公开(公告)号:CN106380848A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201610756306.9
申请日:2016-08-29
申请人: 北京石油化工学院
CPC分类号: C08L83/04 , C08L2205/025 , C08K9/04 , C08K2003/2227 , C08K2003/282 , C08K5/14 , C08K2003/2241
摘要: 本发明涉及一种低介电常数高导热系数硅橡胶复合材料及其制备方法,所述复合材料以硅橡胶作为基体,添加不同种类的仿生法改性后的微米级和纳米级高导热填料粒子混合物,同时通过加入一定量增塑剂,在一定程度上保持硅橡胶的柔性,从而制备出低介电常数高导热系数的硅橡胶复合材料。该复合材料的制备方法操作简单,有效可控,能大规模实际应用。
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公开(公告)号:CN106496684A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610829298.6
申请日:2016-09-18
申请人: 北京石油化工学院
CPC分类号: C08K9/10 , C08K3/22 , C08K3/24 , C08K9/02 , C08K2003/2241 , C08K2201/003 , C08K2201/011 , C08L9/02
摘要: 本发明公开了属于介电弹性体制备技术领域的一种多层核壳结构石墨烯基介电弹性体复合材料及制备。该复合材料包括弹性体基体、交联体系、多层核壳结构石墨烯基介电填料,其中多层核壳结构石墨烯基介电填料通过高介电陶瓷填料表面包覆一层聚多巴胺层,在聚多巴胺表面接枝一层氧化石墨烯,将氧化石墨烯层还原为石墨烯层而形成。将少量多层核壳结构石墨烯基介电填料填充到介电弹性体中,制备出介电弹性体复合材料。该制备方法在保持较小介电损耗的同时,有效提高了介电弹性体的介电常数,解决了陶瓷填料填充弹性体时所需填充量高、复合材料弹性模量大以及介电损耗大、电击穿强度低等问题。
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公开(公告)号:CN105602133A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610105279.9
申请日:2016-02-25
申请人: 北京石油化工学院
CPC分类号: C08K13/02 , B29C35/02 , C08K3/22 , C08K3/24 , C08K5/098 , C08K5/521 , C08K2003/2227 , C08K2003/2241 , C08K2003/2296 , C08K2201/003 , C08K2201/011 , C08K2201/014 , C08L2201/08 , C08L23/283
摘要: 本发明涉及一种溴化丁基橡胶介电弹性体复合材料及其制备方法,以质量份数计,将溴化丁基橡胶100份、硫化体系1.5-9份、高介电陶瓷填料10-50份、极性增塑剂10-50份共混,在20-60℃混炼均匀,出片,混炼胶室温停放7-16h后,在平板硫化机上硫化,制得溴化丁基橡胶介电弹性体复合材料。本发明以溴化丁基橡胶为基体,向基体中添加高介电常数的介电陶瓷填料和极性小分子增塑剂,所制备的介电弹性体复合材料具有高介电常数、低弹性模量及优良延展性的特点,同时可以在较低的外加电场下获得高电致形变,改善了传统方法中介电弹性体需要在高电压下才能产生大电致形变的情况。
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