一种导热填料及其制备方法、聚芳醚砜导热复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112210120B

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202011078811.5

    申请日:2020-10-10

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种导热填料及其制备方法、聚芳醚砜导热复合材料及其制备方法,涉及导热复合材料技术领域。本发明通过对碳纳米管和石墨烯进行改性,使碳纳米管的表面带有羧基功能性基团,使石墨烯的表面带有氨基基团和羟基基团,然后将改性后的碳纳米管和改性后的石墨烯分散混合到惰性溶剂中,使两类填料因表面带有的官能团通过氢键的作用自组装,进而形成石墨烯‑碳纳米管杂化填料,改性石墨烯作为改性碳纳米管的载体,改性碳纳米管则搭接改性石墨烯片层,增大有效接触面积,这种特殊结构使得所制备的复合填料在聚砜基体中形成高效的导热通路,促进导电网络的形成从而达到添加少量导热填料即可显著提高复合材料导热性能的目的。

    一种复合修复剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112209654A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202011103303.8

    申请日:2020-10-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及路面修复材料技术领域,具体涉及一种复合修复剂及其制备方法和应用。本发明提供的复合修复剂通过促进剂和过氧化物引发剂的协同作用,引发和促进了丙烯酸树脂粘合剂组分自身的聚合反应,且在聚合的同时,增韧剂和改性剂以颗粒的形式穿插在聚合物大分子的“骨架”中,偶联剂和交联剂作为聚合物大分子和无机骨料之间的“桥梁”,实现了复合修复剂的有机组分和无机组分的结合,在低温固化时,复合修复剂中的有机组分增强了无机组分之间的“咬合”,由实施例的结果可知,使用本发明的复合修复剂在低温的条件下20~60min完成固化,并能固化完成后1h达到所需使用性能。

    一种聚醚醚酮多孔泡沫材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110527129A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910991958.4

    申请日:2019-10-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种聚醚醚酮多孔泡沫材料及其制备方法,属于高分子材料制备技术领域。是将聚醚醚酮粉末、增强体填料和发泡剂在高速搅拌下混合均匀,放入模具腔中并在硫化仪上预热;再对模具腔施加压力,控制适当的发泡温度进行发泡,保持此压力,进行降温冷却;冷却到一定温度后,得到该聚醚醚酮多孔泡沫材料。本发明所述方法可通过控制发泡温度,进而调控发泡速率,并且适当提高发泡温度,可以加速发泡剂产生的气体在聚合物中扩散,减少发泡时间,提高发泡效率。本发明工艺过程简单,便于操作,加工条件温和,易于推广。

    一种复合修复剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112209654B

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202011103303.8

    申请日:2020-10-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及路面修复材料技术领域,具体涉及一种复合修复剂及其制备方法和应用。本发明提供的复合修复剂通过促进剂和过氧化物引发剂的协同作用,引发和促进了丙烯酸树脂粘合剂组分自身的聚合反应,且在聚合的同时,增韧剂和改性剂以颗粒的形式穿插在聚合物大分子的“骨架”中,偶联剂和交联剂作为聚合物大分子和无机骨料之间的“桥梁”,实现了复合修复剂的有机组分和无机组分的结合,在低温固化时,复合修复剂中的有机组分增强了无机组分之间的“咬合”,由实施例的结果可知,使用本发明的复合修复剂在低温的条件下20~60min完成固化,并能固化完成后1h达到所需使用性能。

    一种聚醚酮醚酮酮多孔泡沫材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111234301A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010060272.6

    申请日:2020-01-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种聚醚酮醚酮酮多孔泡沫材料及其制备方法,属于高分子材料加工技术领域。是将聚醚酮醚酮酮粉末和发泡剂于高速搅拌机中混匀,得到未发泡的聚醚酮醚酮酮混合物,将上述混合物放入不锈钢模具腔中并置于平板硫化仪上进行预热,预热后对模具施加一定的压力并控制适当的温度进行发泡,发泡完成后保压降温即可得到聚醚酮醚酮酮多孔泡沫材料。本发明选用聚苯乙烯微球为发泡剂,成功制备了聚醚酮醚酮酮多孔泡沫材料。本发明可以通过控制发泡温度和发泡剂含量来控制成核速率,进而实现对发泡速率的调控;适当提高温度和发泡剂含量可以加快成核速率,提高发泡速率。本发明工艺过程简单,便于操作,设备需求低,拓宽了聚醚酮醚酮酮的应用领域。

    一种聚醚酮醚酮酮多孔泡沫材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111234301B

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202010060272.6

    申请日:2020-01-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种聚醚酮醚酮酮多孔泡沫材料及其制备方法,属于高分子材料加工技术领域。是将聚醚酮醚酮酮粉末和发泡剂于高速搅拌机中混匀,得到未发泡的聚醚酮醚酮酮混合物,将上述混合物放入不锈钢模具腔中并置于平板硫化仪上进行预热,预热后对模具施加一定的压力并控制适当的温度进行发泡,发泡完成后保压降温即可得到聚醚酮醚酮酮多孔泡沫材料。本发明选用聚苯乙烯微球为发泡剂,成功制备了聚醚酮醚酮酮多孔泡沫材料。本发明可以通过控制发泡温度和发泡剂含量来控制成核速率,进而实现对发泡速率的调控;适当提高温度和发泡剂含量可以加快成核速率,提高发泡速率。本发明工艺过程简单,便于操作,设备需求低,拓宽了聚醚酮醚酮酮的应用领域。

    一种高导热聚醚醚酮电磁屏蔽复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110669310B

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN201910991964.X

    申请日:2019-10-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种高导热聚醚醚酮电磁屏蔽复合材料及其制备方法,属于高性能复合材料技术领域。按质量和100%计算,是将10~50wt.%的球型核壳结构高导热填料、5~10wt.%的碳纤维和余量的聚醚醚酮按比例均匀混合,在一定加工条件下制备得到。实验结果表明产物具有弧形外壳,这是球型核壳填料在液氮条件下萃断脱落的导热石墨外壳,说明成功将核壳结构高导热填料引入聚醚醚酮复合材料中。另一方面也证实了无论在高温或冷冻条件下,填料外壳都依然保持原有的分布状态,这使得构建特殊结构的填料分布来实现制备高导热电磁屏蔽材料的可能得以实现。本发明解决了填料团聚不易分散、填充量过大、导热率提升幅度小等问题。

    一种聚醚醚酮多孔泡沫材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110527129B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201910991958.4

    申请日:2019-10-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种聚醚醚酮多孔泡沫材料及其制备方法,属于高分子材料制备技术领域。是将聚醚醚酮粉末、增强体填料和发泡剂在高速搅拌下混合均匀,放入模具腔中并在硫化仪上预热;再对模具腔施加压力,控制适当的发泡温度进行发泡,保持此压力,进行降温冷却;冷却到一定温度后,得到该聚醚醚酮多孔泡沫材料。本发明所述方法可通过控制发泡温度,进而调控发泡速率,并且适当提高发泡温度,可以加速发泡剂产生的气体在聚合物中扩散,减少发泡时间,提高发泡效率。本发明工艺过程简单,便于操作,加工条件温和,易于推广。

    一种导热填料及其制备方法、聚芳醚砜导热复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112210120A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202011078811.5

    申请日:2020-10-10

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种导热填料及其制备方法、聚芳醚砜导热复合材料及其制备方法,涉及导热复合材料技术领域。本发明通过对碳纳米管和石墨烯进行改性,使碳纳米管的表面带有羧基功能性基团,使石墨烯的表面带有氨基基团和羟基基团,然后将改性后的碳纳米管和改性后的石墨烯分散混合到惰性溶剂中,使两类填料因表面带有的官能团通过氢键的作用自组装,进而形成石墨烯‑碳纳米管杂化填料,改性石墨烯作为改性碳纳米管的载体,改性碳纳米管则搭接改性石墨烯片层,增大有效接触面积,这种特殊结构使得所制备的复合填料在聚砜基体中形成高效的导热通路,促进导电网络的形成从而达到添加少量导热填料即可显著提高复合材料导热性能的目的。

    一种高导热聚醚醚酮电磁屏蔽复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110669310A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201910991964.X

    申请日:2019-10-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种高导热聚醚醚酮电磁屏蔽复合材料及其制备方法,属于高性能复合材料技术领域。按质量和100%计算,是将10~50wt.%的球型核壳结构高导热填料、5~10wt.%的碳纤维和余量的聚醚醚酮按比例均匀混合,在一定加工条件下制备得到。实验结果表明产物具有弧形外壳,这是球型核壳填料在液氮条件下萃断脱落的导热石墨外壳,说明成功将核壳结构高导热填料引入聚醚醚酮复合材料中。另一方面也证实了无论在高温或冷冻条件下,填料外壳都依然保持原有的分布状态,这使得构建特殊结构的填料分布来实现制备高导热电磁屏蔽材料的可能得以实现。本发明解决了填料团聚不易分散、填充量过大、导热率提升幅度小等问题。

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