固体硅橡胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN108727825A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810557122.9

    申请日:2018-06-01

    摘要: 本发明提供了固体硅橡胶及其制备方法。所述固体硅橡胶包括:硅橡胶生胶100重量份;白炭黑30~60重量份;抗撕裂助剂2~10重量份;硫化剂0.4~1.2重量份;碳纳米管1~2重量份;乙炔炭黑10~40重量份;白炭黑分散助剂2~5重量份;以及抗热氧老化助剂2~7重量份,其中,所述抗撕裂助剂为乙烯基硅油。由此,乙烯基硅油的加入可以很好的提高固体硅橡胶的抗撕裂性能;同时,碳纳米管与乙炔炭黑复用,可以大幅度降低固体硅橡胶的体积电阻率,即提高固体硅橡胶的导电性;此外,上述配比形成的固体硅橡胶,可以同时满足电力行业中,电缆附件用固体硅橡胶对机械强度、抗撕裂强度以及导电性等多方面的要求。

    聚苯硫醚复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109280387A

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201811244127.2

    申请日:2018-10-24

    发明人: 赵鸿宇 杜航

    摘要: 本发明公开了聚苯硫醚复合材料及其制备方法,其中,聚苯硫醚复合材料包括:聚苯硫醚树脂、马来酸酐接枝的乙烯-丁烯共聚物、石墨烯、氧化铝、氮化硼和偶联剂。该聚苯硫醚复合材料不仅具有较好的耐高温、耐腐蚀和热稳定性等优点,还兼具较好的导热性能和力学性能,进而将其用于塑料换热器时可以显著提高塑料换热器的换热效率,从而显著提高塑料换热器的整体使用性能。

    导电硅橡胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN108003626A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711420982.X

    申请日:2017-12-25

    摘要: 本发明公开了一种导电硅橡胶及其制备方法,该方法包括:(1)将碳纳米管和石墨烯与硅橡胶和硫化剂进行混炼,以便得到混炼胶,其中,所述碳纳米管和所述石墨烯中的至少之一经过改性处理;(2)将所述混炼胶进行硫化处理,以便得到导电硅橡胶。由此,该制备方法通过将碳纳米管和石墨烯中的至少之一进行改性后与硅橡胶和硫化剂复配,可以在提高硅橡胶机械性能的同时提高其导电性,且所得的导电硅橡胶具有较高的散热性能。

    石墨烯增强聚丙烯复合材料及其制备方法、用途

    公开(公告)号:CN112143093A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202011032322.6

    申请日:2020-09-27

    摘要: 本申请涉及一种石墨烯增强聚丙烯复合材料及其制备方法、用途。所述方法包括:将石墨烯、石墨烯处理剂和填料加入第一混合设备中,并在第一转速下进行第一混合搅拌,获得处理过的混合碳纳米填料;将混合碳纳米填料与填料包覆剂、流动改性剂、稳定剂和聚丙烯树脂加入第二混合设备,且在第二转速下进行第二混合搅拌,获得预分散处理混合物;将预分散处理混合物进行第一熔融共混,获得第一共混物;将第一共混物进行第二熔融共混,获得石墨烯增强聚丙烯母粒;将石墨烯增强聚丙烯母粒干燥后与聚丙烯树脂混合均匀,并进行管材加工成型,获得石墨烯增强聚丙烯复合材料。

    硫化硅橡胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN109608887A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811534739.5

    申请日:2018-12-14

    发明人: 杜航 赵鸿宇

    摘要: 本发明提供了硫化硅橡胶及其制备方法。形成所述硫化硅橡胶的原料包括:硅橡胶生胶;白炭黑;白炭黑分散助剂;白炭黑表面处理剂;抗热氧老化助剂;抗撕裂助剂;硫化剂,其中,抗热氧老化助剂包括氢氧化物和耐热金属离子螯合物。由此,所述硫化硅橡胶具有优异的抗热氧老化性能、耐高温性能、抗撕裂性能和力学性能,可以满足各种应用需求,其中,耐热金属离子螯合物和氢氧化物同时使用,两者具有良好的协同效应,可以更好的提高硫化硅橡胶的抗热氧老化性能。

    耐核辐射的纳米碳增强高分子涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108165134A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201711465887.1

    申请日:2017-12-28

    IPC分类号: C09D163/00 C09D5/33

    摘要: 本发明公开了耐辐射的纳米碳增强高分子涂料及其制备方法,其中,高分子涂料中,以高分子基材为基准,含有0.5‑1.0重量%的碳纳米管、0.3‑0.64重量%的石墨烯或者0.3‑0.8重量%的碳纳米管和石墨烯的混合物。由此该高分子涂料中含有高比表面积纳米碳,能够捕捉猝灭高分子材料中因辐射产生的活性自由基,抑制辐射老化降解和交联反应的发生,进而显著提高高分子涂料的耐辐射性。