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公开(公告)号:CN111518315B
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202010382424.4
申请日:2020-05-08
申请人: 常熟理工学院
摘要: 本发明公开了一种基于微结构有序的高气体阻隔性复合材料及其制备方法,利用剪切力破坏三维块体纳米片间的层间作用力,将三维块体纳米片剥离成二维纳米片;在碱性水溶液中盐酸多巴胺会在纳米片表面发生自聚合,生成的聚多巴胺与纳米片间具有强烈的π‑π相互作用,从而同时实现纳米片表面聚多巴胺π‑π共轭改性,同时聚多巴胺修饰的二维纳米片表面羟基和胺基可以与聚乙烯醇分子链上的羟基形成大量的氢键,从而有效提高了纳米片在基体中的分散性和界面结合力,再借助真空辅助抽滤产生的重力作用可有效实现纳米片在基体的定向排列,这方面效应可有效延长气体的扩散路径,从而显著提高复合材料的气体阻隔性能。
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公开(公告)号:CN110790893B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN201911143809.9
申请日:2019-11-20
申请人: 常熟理工学院
IPC分类号: C08G18/76 , C08G18/63 , C08G18/48 , C08G18/40 , C08F293/00
摘要: 本发明属于高分子树脂改性领域,特别涉及聚二甲基硅氧烷在聚异氰脲酸酯的增韧与提高阻燃性能方面的应用。三种嵌段共聚物的表达式为:PVP‑b‑PDMS‑b‑PVP,PS‑b‑PDMS‑b‑PS和PMMA‑b‑PDMS‑b‑PMMA,其中PDMS为聚二甲基硅烷,PVP为聚乙烯吡咯烷酮,PS为聚苯乙烯,PMMA为聚甲基丙烯酸甲酯。三嵌段共聚物的分子量为8000‑50000g/mol,其中PDMS的分子量为1000‑6000g/mol。本发明分别将上述三种嵌段共聚物混入聚异氰脲酸酯中,分别得到均匀分散的PDMS纳米微相结构,对聚异氰脲酸酯起到明显的增韧效果并且一定程度上提高了聚异氰脲酸酯的阻燃性能。
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公开(公告)号:CN110790893A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911143809.9
申请日:2019-11-20
申请人: 常熟理工学院
IPC分类号: C08G18/76 , C08G18/63 , C08G18/48 , C08G18/40 , C08F293/00
摘要: 本发明属于高分子树脂改性领域,特别涉及聚二甲基硅氧烷在聚异氰脲酸酯的增韧与提高阻燃性能方面的应用。三种嵌段共聚物的表达式为:PVP-b-PDMS-b-PVP,PS-b-PDMS-b-PS和PMMA-b-PDMS-b-PMMA,其中PDMS为聚二甲基硅烷,PVP为聚乙烯吡咯烷酮,PS为聚苯乙烯,PMMA为聚甲基丙烯酸甲酯。三嵌段共聚物的分子量为8000-50000g/mol,其中PDMS的分子量为1000-6000g/mol。本发明分别将上述三种嵌段共聚物混入聚异氰脲酸酯中,分别得到均匀分散的PDMS纳米微相结构,对聚异氰脲酸酯起到明显的增韧效果并且一定程度上提高了聚异氰脲酸酯的阻燃性能。
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公开(公告)号:CN116410484A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310554142.1
申请日:2023-05-17
申请人: 常熟理工学院
IPC分类号: C08J3/05 , C08F293/00 , C08L53/00 , C08L29/04
摘要: 本发明涉及一种水溶性聚乙烯纳米棒的制备方法,包括通过ROMP与RAFT聚合方法合成ABA型嵌段共聚物,其中B为聚乙烯链段,A为亲水性链段。将此嵌段共聚物与去离子水混合后倒入高压反应釜中,密闭加热至聚乙烯熔融温度以上开启搅拌,待分散均匀后停止搅拌,将温度缓慢降至室温,得到水溶性聚乙烯纳米棒。这种方法制备得到的聚乙烯纳米棒可以长期稳定分散在水溶液中。本发明制备的聚乙烯纳米棒可以通过简单的溶液浇筑方式均匀分散在水溶性高分子材料和水凝胶中,显著提高材料的机械性能。本发明是首次通过人工方法得到水溶性的聚乙烯纳米棒,并将其作为纳米填料,应用在水溶性高分子材料的力学改性中。
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公开(公告)号:CN111518315A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010382424.4
申请日:2020-05-08
申请人: 常熟理工学院
摘要: 本发明公开了一种基于微结构有序的高气体阻隔性复合材料及其制备方法,利用剪切力破坏三维块体纳米片间的层间作用力,将三维块体纳米片剥离成二维纳米片;在碱性水溶液中盐酸多巴胺会在纳米片表面发生自聚合,生成的聚多巴胺与纳米片间具有强烈的π‑π相互作用,从而同时实现纳米片表面聚多巴胺π‑π共轭改性,同时聚多巴胺修饰的二维纳米片表面羟基和胺基可以与聚乙烯醇分子链上的羟基形成大量的氢键,从而有效提高了纳米片在基体中的分散性和界面结合力,再借助真空辅助抽滤产生的重力作用可有效实现纳米片在基体的定向排列,这方面效应可有效延长气体的扩散路径,从而显著提高复合材料的气体阻隔性能。
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