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公开(公告)号:CN119060480A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411266036.4
申请日:2024-09-10
Applicant: 山东非金属材料研究所
Abstract: 本发明属于高性能纤维应用领域,尤其涉及一种由PBO废丝短切纤维制备阻燃隔热垫的方法。所述阻燃隔热垫由PBO废丝短切纤维、磷系阻燃聚合物以及少量气凝胶组成,该阻燃隔热毡拉伸强度可达6500MPa,极限氧指数高达53%,导热系数低至0.021w/m·k。具体制备步骤为:先将磷系阻燃聚合物加水溶解,然后加入气凝胶和分散助剂并分散均匀,获得可作为填充物的分散液,最后将一定份数的PBO废丝短切纤维置于分散液中充分分散后经干燥、延压成型可获得阻燃隔热垫。本发明的特点是以PBO废丝短切纤维为主要成分,可以高效提高PBO废丝的附加值,降低PBO纤维生产成本,制备阻燃隔热垫具有优异的防火隔热性能,可以实现离火自熄。
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公开(公告)号:CN114247311B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202111568704.5
申请日:2021-12-22
Applicant: 山东非金属材料研究所
Abstract: 本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种耐高温耐腐蚀PBO纳米纤维膜及其制备方法和应用,该纤维膜的薄膜厚度为30um~50um,热分解温度为600℃~630℃,拉伸强度可达到180MPa~230Mpa,且对粒径低于1um的超微粒子的过滤效率可达99%以上,其制备方法:将微米级PBO纤维加入到三氟乙酸和甲烷磺酸的混酸溶液中,经搅拌得到PBO纳米纤维悬浮液;将PBO纳米纤维悬浮液真空抽滤、洗涤、真空干燥,得到耐高温耐腐蚀PBO纳米纤维膜,该PBO纳米纤维膜的耐高温、耐腐蚀,适用于高精度高温过滤领域。
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公开(公告)号:CN114134595B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202210024377.5
申请日:2022-01-10
Applicant: 山东非金属材料研究所
Abstract: 本发明属于高性能纤维领域,具体涉及一种高模量聚对苯撑苯并二噁唑纤维的制备方法,该方法包括以下步骤:先制备PBO预聚物溶液,再经聚合、纺丝获得PBO纤维,其中,制备PBO预聚物溶液的步骤为:在氮气的条件下,加入多聚磷酸溶剂,然后将氧化处理后的碳纳米管加入到多聚磷酸溶液中搅拌分散均匀,然后加入五氧化二磷和4,6‑二氨基间苯二酚盐酸盐,搅拌,再加入对苯二甲酸,搅拌,待升温至120~150℃,完成预聚,得到PBO预聚物溶液,PBO预聚物溶液中预聚物固含量为13%~18%。本发明制备的高模量PBO纤维的拉伸断裂强度为6.0~6.8GPa,拉伸模量为280~320GPa。
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公开(公告)号:CN117265772A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311346494.4
申请日:2023-10-18
Applicant: 山东非金属材料研究所
IPC: D04H1/4326 , D04H1/728
Abstract: 本发明属于新材料领域,特别涉及一种PBO纳米纤维膜的制备方法,具体包括如下步骤:(1)制备前驱体4,6‑二异丙氧基‑聚羟基酰胺(ipr‑PHA)溶液;(2)将ipr‑PHA溶液倒入去离子水中,沉淀、抽滤、洗涤,得到ipr‑PHA聚合物;(3)将ipr‑PHA聚合物在溶剂中重新溶解,进行静电纺丝,得到ipr‑PHA纳米纤维膜;(4)将ipr‑PHA纳米纤维膜进行高温热处理,得到PBO纳米纤维膜。上述方法显著提升了PHA在有机溶剂中的溶解能力,改善了PHA溶液的可纺性,并且ipr‑PHA热稳定性更好,提高了PHA向PBO的转化率,制备的PBO纳米纤维膜综合性能更佳。
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公开(公告)号:CN114108317B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202111608937.3
申请日:2021-12-27
Applicant: 山东非金属材料研究所
IPC: D06M13/21 , D06M11/55 , D06M11/38 , D06M13/364 , D06M101/30
Abstract: 本发明属于高性能纤维改性领域,具体涉及一种表面接枝改性PBO纤维的制备方法。将PBO纤维清洗,再经过真空干燥得到洁净的PBO纤维。通过对洁净PBO纤维预处理得到表面含有氨基的纤维;将4,4‑六氟亚异丙基‑邻苯二甲酸酐(6FDA)加入到有机溶剂中溶解,然后将表面含氨基的PBO纤维再加入到混合溶液中,接枝反应结束后经去离子水清洗、真空梯度升温加热,得到一种表面接枝有极性基团和酰亚胺环结构的改性PBO纤维。本发明制备的改性PBO纤维表面含有大量的极性基团和抗紫外辐照性强的基团,表面粗糙度增加,明显改善纤维与树脂基体的界面粘结性能,并且在一定程度上改善了纤维的抗紫外老化性能。
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公开(公告)号:CN113882185B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202111461223.4
申请日:2021-12-03
Applicant: 山东非金属材料研究所
Abstract: 本发明属于高性能纸基纤维材料制造领域,特别涉及一种用于制备浆粕的PBO沉析纤维的制备方法,其主要步骤如下:(1)在非质子极性溶剂中合成聚羟基酰胺(PHA)前驱体聚合物;(2)将上述PHA溶液过滤、脱泡后通过注入到高速搅拌的沉析浴中,得到PHA微细纤维悬浮液;(3)将上述PHA悬浮液抽滤、洗涤、绝对干燥,得到PHA沉析纤维浆粕;(4)将PHA沉析纤维浆粕进行高温热处理,得到PBO沉析纤维浆粕;上述方法以前驱体PHA进行打浆,PHA中含大量极性基团,在沉析液中分散效果更好,最终制备的PBO沉析纤维浆粕表面呈毛羽状,微纤丛生,具有更大的比表面积,性能更佳。
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公开(公告)号:CN112941657B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202110115778.7
申请日:2021-01-27
Applicant: 山东非金属材料研究所
Abstract: 本发明属于高性能纤维领域,尤其涉及一种聚对苯撑苯并二噁唑(PBO)纤维纺丝成形方法,包括如下步骤:首先制备低粘度PBO预聚物,然后将预聚物输送至双螺杆挤出机,第三单体以侧喂料的方式加入聚合体系,在双螺杆挤出机中完成共聚得到最终纺丝液;将上述纺丝液从喷丝板挤出,在空气层拉伸,然后进入凝固浴槽,完成双扩散,凝固成纤,最终制备的PBO纤维结构致密,内外均一性高,力学性能好,磷酸残留率低,综合性能更加优良。
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公开(公告)号:CN112941941A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110115779.1
申请日:2021-01-27
Applicant: 山东非金属材料研究所
IPC: D07B1/02 , D07B1/14 , D07B5/00 , D06M15/55 , D06M15/693 , D06M101/20 , D06M101/22 , D06M101/30 , D06M101/32 , D06M101/34 , D06M101/36 , D06M101/40
Abstract: 本发明属于纤维绳索生产技术领域,具体涉及一种高强度纤维保护蹦极绳,由内至外包括乳胶内芯层、聚四氟乙烯层、高强度纤维保护层和弹性布套,其中所述乳胶内芯层为多股乳胶弹力绳经过12编斜纹或16编斜纹制得,单股弹力绳则由乳胶丝束经丙纶或涤纶编织物包裹制得;所述高强度纤维保护层由PBO纤维、碳纤维、高分子聚乙烯纤维组成;聚四氟乙烯层设置于乳胶内芯层与高强度纤维保护层之间,减少两层间摩擦;所述弹性布套为涤纶或尼龙织布套,长度为乳胶内芯层的2倍,在整条绳的两端与内部绳体捆扎固定。本发明将传统蹦极绳改进增强,设置高强度纤维保护层,大大提高了安全性。
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公开(公告)号:CN118932730A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411275677.6
申请日:2024-09-12
Applicant: 山东非金属材料研究所
IPC: D06M15/61 , D06M11/28 , D06M11/53 , D06M13/188 , D06M101/30
Abstract: 本发明属于高性能材料领域,公开了一种PBO纤维表面处理方法,该方法先在PBO纤维表层配位过渡金属离子,然后以过渡金属离子作为活性中心接枝多巴胺小分子,碱性条件下发生氧化自聚合形成聚多巴胺(PDA)大分子链负载PBO纤维表面,得到高表面性能的耐紫外PBO纤维。上述处理方法原料低廉,制备简便,对PBO纤维原有的力学性能与热稳定性能损害较小,可以显著增强PBO纤维的耐紫外光老化性能,延长其使用寿命并拓展其应用领域;且存在大量的活性位点,有助于实现PBO纤维的功能化;纤维表面含有大量的酚羟基和氨基等极性基团,可提高PBO纤维与树脂基体的界面剪切强度,有利于提高PBO纤维复合材料的界面粘接性。
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公开(公告)号:CN118388765A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410497552.1
申请日:2024-04-23
Applicant: 山东非金属材料研究所
Abstract: 本发明属于高性能材料合成技术领域,具体涉及一种对苯撑苯并二噁唑共聚物和抗压性能增强的PBO纤维的制备方法,制备方法的步骤为:由4,6‑二氨基间苯二酚盐酸盐、对苯二甲酸、1,3,5‑三(4‑羧基苯基)苯在多聚磷酸体系中,通过梯度升温缩聚反应,得到PBO预聚物溶液,将PBO预聚物溶液在双螺杆挤出机中完成高度聚合,得到对苯撑苯并二噁唑共聚物,然后通过干喷湿纺成纤,成型后的纤维经过两道水洗、一次烘干、上油、二次烘干、卷绕后,得到PBO纤维。本发明通过刚性交联单体的加入可以在保留聚对苯撑苯并二噁唑的优异性能,使得制备得到的PBO纤维具有高拉伸强度、高模量、高耐热性,着重改善了其压缩性能,为聚对苯撑苯并二噁唑的成型加工提供了新方法。
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