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公开(公告)号:CN118754132A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410915652.1
申请日:2024-07-09
Applicant: 兰陵县益新矿业科技有限公司 , 济南大学
Abstract: 本发明属于无机非金属材料技术领域,具体涉及一种双硅烷及磁性改性硅微粉的方法,本发明通过同时利用二甲基二甲氧基硅烷和甲基三乙氧基硅烷及四氧化三铁对硅微粉改性,实现改性后的硅微粉不仅能提高球形硅微粉的均匀分散以及接触角问题,同时改性后的硅微粉具备了磁性特征。该方法不但提高了硅微粉作为环氧塑封料、液态封装料原料时的使用效果,也拓宽了球形硅微粉可以作为磁性材料的应用领域。并且该方法工艺简单,成本低,节约时间。
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公开(公告)号:CN118745291A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410798482.3
申请日:2024-06-20
Applicant: 济南大学 , 兰陵县益新矿业科技有限公司
Abstract: 本发明属于无机非金属材料技术领域,具体涉及一种利用双硅烷对球形硅微粉进行改性的方法。本发明使用(3‑异氰基丙基)三乙氧基硅烷和二甲基二甲氧基硅烷的双硅烷组合,通过充分利用各自硅烷的优势基团,通过改性的工艺显著提高了球形硅微粉的疏水性,促进了球形硅微粉在环氧塑封料、液态封装料基材中的混合均匀性,同时拓宽了球形硅微粉在电子封装与疏水涂层领域的应用。
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公开(公告)号:CN116622368A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310480387.4
申请日:2023-04-28
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及固废材料回收再利用技术领域,尤其涉及一种废弃风电叶片纤维粉为碳源的蓝色荧光碳点及制备方法、应用。方法包括(1)将废弃风电叶片进行筛选、洗涤制成废弃纤维,干燥后进一步粉碎制成废弃风电叶片纤维粉;(2)将废弃风电叶片纤维粉加入溶剂中,溶剂为DMAC、DEAC、DEF、DEP、DMF中的一种或多种混合溶液,均匀混合后放入反应器中,加热后自然冷却,离心去除团聚的沉淀物;然后过滤上清液,通过透析袋透析;冷冻干燥得到碳点粉末。本发明采用水热法合成蓝色碳点,操作简单,以废弃风电叶片再生纤维粉为碳源,实现废弃物再利用,且不仅提供了碳源,还能实现N和Si元素自掺杂,提高碳点荧光性能和产率;且碳点可以实现染料降解。
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公开(公告)号:CN114775287B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202210549022.8
申请日:2022-05-20
Applicant: 济南大学 , 山东甲子湖畔新材料科技有限公司
IPC: D06M15/37 , D06M13/184 , D06M13/345
Abstract: 本发明属于固废材料回收再利用技术领域,本发明公开了一种改性废弃风电叶片再生纤维及其制备方法。本发明利用盐酸多巴胺的聚合原理,聚合的聚多巴胺分子可以包覆在废弃风电叶片再生纤维表面,形成纳米膜,利用2,5‑二羟基对苯二甲酸、3,4‑二羟基苯腈、3,4‑二羟基肉桂酸作为改性多巴胺材料可以对多巴胺进行进一步改性,使得膜表面带有更多的亲水基团,如羟基、胺基、羧基等基团,增强废弃风电叶片再生纤维与无机材料界面粘结,提高复合材料的界面性能。本发明所述制备工艺简单,无需复杂的前处理步骤以及大量化学试剂的使用,为发展改性工艺简单,资源节约的改性废弃风电叶片再生纤维的制备奠定了基础。
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公开(公告)号:CN109016732B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201810642543.1
申请日:2018-06-21
Applicant: 济南大学
IPC: B32B15/20 , B32B15/04 , B32B15/088 , B32B15/098 , B32B27/34 , B32B27/42 , B32B27/06 , B32B5/18 , B32B33/00 , B32B17/02 , B32B17/06 , B32B17/10 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B27/02 , B32B27/08 , B32B27/20 , B32B27/36 , B32B3/12 , B61D17/12
Abstract: 本发明公开了一种高铁动车顶板用复合材料,包括外铝板、增强复合材料、内铝板,所述增强复合材料设于外铝板和内铝板之间,所述增强复合材料包括表面增强材料和芯材,所述表面增强材料包括隔音阻燃层、预浸料层、耐冲击层、强度层以及刚性结构层,所述芯材为蜂窝芯材。本发明结构设计合理,选用的新型增强复合材料不仅降低了车身的重量,降低了能耗,还提高了高铁动车顶板的抗冲击力和隔音阻燃性能,增强了高铁动车的安全舒适性能。
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公开(公告)号:CN109016721B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201810642362.9
申请日:2018-06-21
Applicant: 济南大学
IPC: B32B9/00 , B32B9/04 , B32B27/04 , B32B27/06 , B32B27/08 , B32B27/36 , B32B27/40 , B32B27/42 , B32B15/04 , B32B15/09 , B32B15/20 , B32B33/00 , B61D17/06
Abstract: 本发明公开了一种高铁动车墙板用夹层复合材料,包括外铝板、复合芯材、内铝板,所述复合芯材包括表面结构材料和蜂窝芯材,所述表面结构材料包括阻燃层、隔音降噪层、保温结构层、预浸料层、增强层以及刚性结构层。本发明结构设计合理,不仅具有密度低、阻燃隔音性能好,还拥有优异的抗冲击性能,延长了使用寿命,保证了高铁动车的运行速度和安全。
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公开(公告)号:CN104452303B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201310433263.7
申请日:2013-09-23
Applicant: 济南大学
IPC: D06M15/55 , C08G59/14 , D06M101/40
Abstract: 本发明公开了一种碳纤维用大分子乳化剂自乳化环氧树脂上浆剂,成分包括主浆料、大分子乳化剂、稀释剂和去离子水。大分子乳化剂与主浆料的质量比为10~40:60~90,稀释剂和主浆料的质量比为10~30:70~90,去离子水与主浆料的质量比为50~90:10~50。主浆料为缩水甘油醚型环氧树脂,大分子乳化剂由乙醇胺、烯丙基聚氧乙烯聚氧丙烯环氧基醚和冰乙酸对缩水甘油醚型环氧树脂亲水化改性得到。本发明还公开了本上浆剂的制备方法和应用方法。本上浆剂制备方法简单,易于实施,且具有柔韧性的大分子乳化剂能够改善复合材料界面的脆性。本上浆剂用于碳纤维,能够改善纤维的加工性能和碳纤维增强树脂基复合材料的力学性能。
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公开(公告)号:CN104420204B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201310407851.3
申请日:2013-09-10
Applicant: 济南大学
IPC: D06M15/55 , D06M15/53 , C08G59/14 , D06M101/40
Abstract: 本发明公开了一种碳纤维水溶性环氧树脂上浆剂及其制备方法。上浆剂主要组分为主浆料和去离子水,主浆料与去离子水的质量比为50~80:20~50。主浆料由改性酚醛环氧树脂和烯丙基聚氧乙烯醚(AEPH)组成,两者质量比为60~90:10~40。制备本上浆剂首先将酚醛环氧树脂与二乙醇胺反应,得到水溶性酚醛环氧树脂;然后将水溶性树脂与AEPH按比例混合,用去离子水稀释到一定浓度得到上浆剂。本上浆剂稳定性好,成本低,不污染环境,制备方法简单。柔性分子AEPH的加入赋予碳纤维良好的后加工性能。实验表明碳纤维涂覆适当本上浆剂后,后加工性能明显改善;碳纤维环氧树脂复合材料性能得到提高。
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公开(公告)号:CN115196933A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210549021.3
申请日:2022-05-20
Applicant: 济南大学 , 山东甲子湖畔新材料科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种改性废弃风电叶片再生纤维增强石膏基复合材料及其制备方法,属于固废材料回收利用技术领域。本发明将废弃风电叶片制备成类纤维状材料,通过表面包覆纳米膜改性后添加到石膏中,制备石膏基复合材料,改性后的再生纤维表面同时带有不同种类的基团,增加有机物与无机物的粘结性,更有利于提高石膏基复合材料的力学性能。利用废弃风电再生纤维作为复合材料的增强体,既能提高石膏基体的力学性能,降低石膏材料的脆性,又可以再利用废弃风电叶片,减少大宗废弃物对环境污染影响,保护环境。
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公开(公告)号:CN114775287A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210549022.8
申请日:2022-05-20
Applicant: 济南大学 , 山东甲子湖畔新材料科技有限公司
IPC: D06M15/37 , D06M13/184 , D06M13/345
Abstract: 本发明属于固废材料回收再利用技术领域,本发明公开了一种改性废弃风电叶片再生纤维及其制备方法。本发明利用盐酸多巴胺的聚合原理,聚合的聚多巴胺分子可以包覆在废弃风电叶片再生纤维表面,形成纳米膜,利用2,5‑二羟基对苯二甲酸、3,4‑二羟基苯腈、3,4‑二羟基肉桂酸作为改性多巴胺材料可以对多巴胺进行进一步改性,使得膜表面带有更多的亲水基团,如羟基、胺基、羧基等基团,增强废弃风电叶片再生纤维与无机材料界面粘结,提高复合材料的界面性能。本发明所述制备工艺简单,无需复杂的前处理步骤以及大量化学试剂的使用,为发展改性工艺简单,资源节约的改性废弃风电叶片再生纤维的制备奠定了基础。
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