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公开(公告)号:CN106009571B
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201610561571.1
申请日:2016-07-15
Applicant: 扬州大学
Abstract: 一种聚己内酯/纤维素纳米晶体复合材料的制备方法,涉及生物可降解复合材料的制备方法,本发明将微晶纤维素经酸解形成纤维素纳米晶体,再将纤维素纳米晶体经过乙酰化改性得到乙酰化纤维素纳米晶体,然后再将乙酰化纤维素纳米晶体与聚己内酯溶解于有机溶剂中,取得混合溶液,再将混合溶液流涎成膜,经干燥,取得聚己内酯/纤维素纳米晶体复合材料。本发明可避免纤维素纳米晶体的不可逆团聚,最终得到的乙酰化纤维素纳米晶体在基体分散性更好。
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公开(公告)号:CN106519613A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611007305.0
申请日:2016-11-16
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: C08K7/10 , C08K2201/003 , C08K2201/004 , C08K2201/016 , C08L67/04
Abstract: 一种聚乳酸/玄武岩纤维复合材料的制备方法,涉及纤维增强型聚乳酸(PLA)的制备技术领域。将玄武岩纤维和聚乳酸在密炼机中熔融共混6~10min后,即得聚乳酸/玄武岩纤维复合材料。本发明利用玄武岩纤维作为增强改性填料,采用合适的工艺与聚乳酸熔融共混,使玄武岩纤维均匀地分散于聚乳酸基体中,从而大幅度提高聚乳酸的强度和模量。
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公开(公告)号:CN106519612A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611002871.2
申请日:2016-11-15
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: C08K7/10 , C08L2205/24 , C08L67/04
Abstract: 一种聚己内酯的成核方法,涉及利用玄武岩纤维调控聚己内酯结晶成核的技术领域。在70~80℃温度条件下,将聚己内酯和玄武岩纤维置于密炼机中熔融共混5~8min,出料,得聚己内酯/玄武岩纤维的复合物。本发明以玄武岩纤维作为成核剂,采用玄武岩纤维来填充聚己内酯,在提升材料力学性能的同时,还能控制聚己内酯的成核难易及结晶速率。在加入玄武岩纤维后,聚己内酯的异相成核作用更加明显,结晶速率显著提高。
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公开(公告)号:CN106496981A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611002983.8
申请日:2016-11-15
Applicant: 扬州大学
Abstract: 一种聚己内酯/玄武岩纤维复合材料的制备方法,涉及增强聚己内酯的技术方法领域,以硅烷偶联剂改性的玄武岩纤维作为增强剂,采用硅烷偶联剂改性的玄武岩纤维来填充聚己内酯,在提升材料力学性能的同时,还能控制聚己内酯的成核难易及结晶速率。玄武岩纤维经硅烷偶联剂改性后,与聚己内酯基体的相容性变好,使得与基体的相互作用变强,增强效果优于未改性的玄武岩填充的聚己内酯复合材料。
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公开(公告)号:CN106009571A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610561571.1
申请日:2016-07-15
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: C08L67/04 , C08B3/06 , C08J5/18 , C08J2367/04 , C08J2401/12 , C08L2201/06 , C08L2203/16 , C08L1/12
Abstract: 一种聚己内酯/纤维素纳米晶体复合材料的制备方法,涉及生物可降解复合材料的制备方法,本发明将微晶纤维素经酸解形成纤维素纳米晶体,再将纤维素纳米晶体经过乙酰化改性得到乙酰化纤维素纳米晶体,然后再将乙酰化纤维素纳米晶体与聚己内酯溶解于有机溶剂中,取得混合溶液,再将混合溶液流涎成膜,经干燥,取得聚己内酯/纤维素纳米晶体复合材料。本发明可避免纤维素纳米晶体的不可逆团聚,最终得到的乙酰化纤维素纳米晶体在基体分散性更好。
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