一种原位合成水性陶瓷浆料的制备方法

    公开(公告)号:CN112635909B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202011508615.7

    申请日:2020-12-18

    摘要: 本发明涉及锂离子电池涂覆隔膜技术领域,公开了一种原位合成水性陶瓷浆料的方法,包括如下步骤:A.将多孔片状勃姆石加入改性剂反应制备出含双键无机颗粒,保留备用;B.在混合活性单体液中加入步骤A制备的含双键的无机改性颗粒,原位聚合制备出水性陶瓷浆料;本发明制备的水性陶瓷浆料的陶瓷颗粒是一种多孔片状勃姆石,利用勃姆石表面铝羟基(Ai‑OH)与羧基的酯化作用获得具有反应活性的含双键勃姆石颗粒,然后通过原位聚合在多孔片状勃姆石表面包覆一层薄薄高分子层;用于解决陶瓷涂覆隔膜中有机‑无机材料的界面相容性较差,出现“掉粉”问题。

    一种原位合成水性陶瓷浆料的制备方法

    公开(公告)号:CN112635909A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011508615.7

    申请日:2020-12-18

    摘要: 本发明涉及锂离子电池涂覆隔膜技术领域,公开了一种原位合成水性陶瓷浆料的方法,包括如下步骤:A.将多孔片状勃姆石加入改性剂反应制备出含双键无机颗粒,保留备用;B.在混合活性单体液中加入步骤A制备的含双键的无机改性颗粒,原位聚合制备出水性陶瓷浆料;本发明制备的水性陶瓷浆料的陶瓷颗粒是一种多孔片状勃姆石,利用勃姆石表面铝羟基(Ai‑OH)与羧基的酯化作用获得具有反应活性的含双键勃姆石颗粒,然后通过原位聚合在多孔片状勃姆石表面包覆一层薄薄高分子层;用于解决陶瓷涂覆隔膜中有机‑无机材料的界面相容性较差,出现“掉粉”问题。

    一种聚烯烃型聚氨酯弹性体增韧聚苯乙烯共混材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108948554A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810683010.8

    申请日:2018-06-28

    摘要: 本发明提供了一种聚烯烃型聚氨酯弹性体增韧聚苯乙烯共混材料及其制备方法。其组分的质量百分比为:即将苯乙烯、引发剂、聚烯烃多元醇、二异氰酸酯和二胺类扩链剂等;其制备步骤包括:混合苯乙烯‑聚烯烃型聚氨酯胶液;加入剩余苯乙烯单体;加入双官能团引发剂;预聚反应;终聚反应;脱挥;回收脱挥的苯乙烯单体。本发明通过引发剂使聚乙烯与聚烯烃的双键进行部分交联,形成类似塑料合金的共混材料,具有良好的冲击性能,特别是具有很高的缺口冲击强度,而且本发明的方法能对未反应的苯乙烯进行冷凝回收,工艺简单,成本低,所得的抗冲击性的聚苯乙烯共混材料产品具有优异的物理机械性能和良好的加工性能。

    一种聚烯烃型聚氨酯弹性体增韧聚苯乙烯共混材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108948554B

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN201810683010.8

    申请日:2018-06-28

    摘要: 本发明提供了一种聚烯烃型聚氨酯弹性体增韧聚苯乙烯共混材料及其制备方法。其组分的质量百分比为:即将苯乙烯、引发剂、聚烯烃多元醇、二异氰酸酯和二胺类扩链剂等;其制备步骤包括:混合苯乙烯‑聚烯烃型聚氨酯胶液;加入剩余苯乙烯单体;加入双官能团引发剂;预聚反应;终聚反应;脱挥;回收脱挥的苯乙烯单体。本发明通过引发剂使聚乙烯与聚烯烃的双键进行部分交联,形成类似塑料合金的共混材料,具有良好的冲击性能,特别是具有很高的缺口冲击强度,而且本发明的方法能对未反应的苯乙烯进行冷凝回收,工艺简单,成本低,所得的抗冲击性的聚苯乙烯共混材料产品具有优异的物理机械性能和良好的加工性能。

    一种原位反应增容合成的复合防水卷材及其制备方法

    公开(公告)号:CN109082000A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201810839307.9

    申请日:2018-07-27

    IPC分类号: C08L23/08 C08L23/06 C08L51/06

    摘要: 本发明涉及材料化学领域,尤其涉及一种原位反应增容合成的复合防水卷材及其制备方法。采用如下技术方案:一种原位反应增容合成的复合防水卷材,其原料的质量百分比为,乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA):15-25份,线性低密度聚乙烯(LLHPE):50-75份,高密度聚乙烯(HDPE):10-25份,由它们组成的共混体系重量份总和为100份,引发剂:0.01-0.5份,马来酸酐:0.1-2份,乙烯与醋酸乙烯酯共聚物接枝马来酸酐(EVA-g-MAH)0.1-4份。采用本发明的方法制备的高分子复合防水卷材,增容效果显著,使界面粘结力大幅度提高,提高了生产效率,其综合力学性能提高。该发明可用于制备高性能的新型高分子复合防水卷材及废弃的低密度线性聚乙烯与高度密度聚乙烯的回收利用。