高导电性聚酰胺/石墨纳米导电复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN100558815C

    公开(公告)日:2009-11-11

    申请号:CN200710023889.5

    申请日:2007-06-26

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种高导电性聚酰胺/石墨纳米导电复合材料及其制备方法,将30-200目的天然鳞片石墨加入到质量比为4∶1的浓硫酸和浓硝酸的混合液中浸泡24小时,然后经水洗、干燥处理后,在马弗炉中加热处理,温度为900-1100℃,得到膨胀倍数在200倍以上的膨胀石墨;将聚酰胺树脂90~99质量份加入到一定量的溶剂中,待聚酰胺树脂完全溶解后向其中加入上述膨胀石墨1~10质量份,超声2h得到均匀分散的混合物,然后在强烈搅拌下加入沉淀剂使混合物沉淀,再将沉淀物抽滤、干燥,制备出高导电性聚酰胺/石墨纳米导电复合材料。本发明工艺先进,制得的复合材料,有较低的渗滤阈值,较高的电导率,有望在防静电材料、电磁屏蔽材料、微波吸收等领域应用。

    聚酯/石墨纳米导电复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN100516136C

    公开(公告)日:2009-07-22

    申请号:CN200610041003.5

    申请日:2006-07-12

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 聚酯/石墨纳米导电复合材料及其制备方法,涉及一种导电复合材料的制备方法。由聚酯、环氧树脂和膨胀倍数在100倍以上的膨胀石墨组成,聚酯、环氧树脂和膨胀倍数在100倍以上的膨胀石墨的质量比为:100∶1~15∶2~30。本发明具有较低的渗滤阈值(3~4%),且电导率可达到10-4S/cm以上,具有较好的抗静电性。由于导电填料填充量较低,本发明基本保持了聚酯的优异的力学性能和加工性能,有望在防静电材料、电磁屏蔽材料、微波吸收等领域获得广泛的应用。

    高导电性聚酰胺/石墨纳米导电复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101081926A

    公开(公告)日:2007-12-05

    申请号:CN200710023889.5

    申请日:2007-06-26

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种高导电性聚酰胺/石墨纳米导电复合材料及其制备方法,将30-200目的天然鳞片石墨加入到质量比为4∶1的浓硫酸和浓硝酸的混合液中浸泡24小时,然后经水洗、干燥处理后,在马弗炉中加热处理,温度为900-1100℃,得到膨胀倍数在200倍以上的膨胀石墨;将聚酰胺树脂90~99质量份加入到一定量的溶剂中,待聚酰胺树脂完全溶解后向其中加入上述膨胀石墨1~10质量份,超声2h得到均匀分散的混合物,然后在强烈搅拌下加入沉淀剂使混合物沉淀,再将沉淀物抽滤、干燥,制备出高导电性聚酰胺/石墨纳米导电复合材料。本发明工艺先进,制得的复合材料,有较低的渗滤阈值,较高的电导率,有望在防静电材料、电磁屏蔽材料、微波吸收等领域应用。

    聚酯/石墨纳米导电复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN1903938A

    公开(公告)日:2007-01-31

    申请号:CN200610041004.X

    申请日:2006-07-12

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 聚酯/石墨纳米导电复合材料及其制备方法,涉及一种导电复合材料的制备方法。由聚酯和石墨组成,聚酯和石墨的质量比为100∶2~30。本发明具有较低的渗滤阈值(4~5%),特别是石墨含量6%时,电导可达到10-8S/cm,具有较好的抗静电性。由于导电填料填充量较低,本发明基本保持了聚酯的优异的力学性能和加工性能,有望在防静电材料、电磁屏蔽材料、微波吸收等领域获得广泛的应用。

    聚酯/石墨纳米导电复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN1903935A

    公开(公告)日:2007-01-31

    申请号:CN200610041002.0

    申请日:2006-07-12

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 聚酯/石墨纳米导电复合材料及其制备方法,涉及一种导电复合材料的制备方法。由主基体聚酯、辅基体和石墨组成,各组分的质量比为:100∶5~60∶2~40。本发明具有较低的渗滤阈值(3~4%),且当石墨含量为4%时电导率可达到10-6S/cm,具有较好的抗静电性。由于导电填料填充量较低,本发明基本保持了聚酯的优异的力学性能和加工性能,有望在防静电材料、电磁屏蔽材料、微波吸收等领域获得广泛的应用。

    聚酯/石墨纳米导电复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN100434459C

    公开(公告)日:2008-11-19

    申请号:CN200610041004.X

    申请日:2006-07-12

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 聚酯/石墨纳米导电复合材料的制备方法,涉及一种导电复合材料的制备方法。先将天然鳞片石墨加入到浓硫酸和浓硝酸的混合液中浸泡后,经洗涤、干燥,在加热容器中膨胀处理,得到膨胀倍数在100倍以上的膨胀石墨;再将膨胀石墨分散在70%的乙醇水溶液中放置24小时,然后超声4小时得到纳米石墨片;将纳米石墨片与聚酯混合均匀熔融共混,即得到导电复合材料。本发明具有较低的渗滤阈值(4~5%),特别是石墨含量6%时,电导可达到10-8S/cm,具有较好的抗静电性。由于导电填料填充量较低,本发明基本保持了聚酯的优异的力学性能和加工性能,有望在防静电材料、电磁屏蔽材料、微波吸收等领域获得广泛的应用。

    聚酯/石墨纳米导电复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN100434458C

    公开(公告)日:2008-11-19

    申请号:CN200610041002.0

    申请日:2006-07-12

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 聚酯/石墨纳米导电复合材料的制备方法,涉及一种导电复合材料的制备方法。先将天然鳞片石墨加入到浓硫酸和浓硝酸的混合液中浸泡,然后经洗涤、干燥处理后,在加热容器中膨胀处理,得到膨胀倍数在100倍以上的膨胀石墨;将膨胀石墨分散在70%的乙醇水溶液中放置24小时,然后超声4小时得到纳米石墨片;将纳米石墨片、主基体聚酯、辅基体混合均匀后熔融共混,得到导电复合材料。本发明具有较低的渗滤阈值(3~4%),且当石墨含量为4%时电导率可达到10-6S/cm,具有较好的抗静电性。由于导电填料填充量较低,本发明基本保持了聚酯的优异的力学性能和加工性能,有望在防静电材料、电磁屏蔽材料、微波吸收等领域获得广泛的应用。

    聚酯/石墨纳米导电复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN1887960A

    公开(公告)日:2007-01-03

    申请号:CN200610041003.5

    申请日:2006-07-12

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 聚酯/石墨纳米导电复合材料及其制备方法,涉及一种导电复合材料的制备方法。由聚酯、环氧树脂和石墨组成,聚酯、环氧树脂和石墨的质量比为:100∶1~15∶2~30。本发明具有较低的渗滤阈值(3~4%),且电导率可达到10-4S/cm以上,具有较好的抗静电性。由于导电填料填充量较低,本发明基本保持了聚酯的优异的力学性能和加工性能,有望在防静电材料、电磁屏蔽材料、微波吸收等领域获得广泛的应用。

    聚酰胺/石墨纳米导电复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN1900162A

    公开(公告)日:2007-01-24

    申请号:CN200610041005.4

    申请日:2006-07-12

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 聚酰胺/石墨纳米导电复合材料及其制备方法,涉及一种聚酰胺/石墨纳米导电复合材料的工艺,由主基体聚酰胺、辅基体和石墨组成,各组分的质量份为:主基体聚酰胺100份、辅基体5~60份、石墨2~40份。本发明具有较低的渗滤阈值(3-4%)和较高的电导率。由于导电填料填充量较低,本发明基本保持了尼龙的优异的力学性能和加工性能,同时,又具有较好的抗静电性,因此具有广阔的工业化前景,有望在防静电材料、电磁屏蔽材料、微波吸收等领域获得广泛的应用。

    聚酰胺/石墨纳米导电复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN100430441C

    公开(公告)日:2008-11-05

    申请号:CN200610041005.4

    申请日:2006-07-12

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 聚酰胺/石墨纳米导电复合材料及其制备方法,涉及一种聚酰胺/石墨纳米导电复合材料的工艺,由主基体聚酰胺、辅基体和膨胀倍数在100倍以上的膨胀石墨组成,各组分的质量份为:主基体聚酰胺100份、辅基体5~60份、膨胀倍数在100倍以上的膨胀石墨2~40份。本发明具有较低的渗滤阈值(3-4%)和较高的电导率。由于导电填料填充量较低,本发明基本保持了尼龙的优异的力学性能和加工性能,同时,又具有较好的抗静电性,因此具有广阔的工业化前景,有望在防静电材料、电磁屏蔽材料、微波吸收等领域获得广泛的应用。

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