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公开(公告)号:CN109096600A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201810692592.6
申请日:2018-06-29
Applicant: 济南大学
CPC classification number: C08L23/12 , C08L2205/03 , C08L2205/16 , C08L2205/18 , C08L97/02 , C08L29/04
Abstract: 本发明公开了聚合物纳米球修饰的秸秆纤维增强木塑复合材料的制备方法及所得产品,步骤是:以秸秆皮为原料,采用PVA和戊二醛对秸秆进行表面修饰,然后将修饰后的秸秆纤维、PP、润滑剂和抗氧化剂混合均匀、挤出成型,得产品。本发明首次通过戊二醛和PVA的表面修饰在秸秆纤维表面形成具有稳定化学结构的疏水聚合物纳米球,通过秸秆纤维表面交联改性技术的应用,为农作物秸秆纤维在木塑复合材料领用的应用找到了一条新的路径。通过聚合物纳米球修饰后的秸秆纤维和PP基体的界面相容性大大的提高,使秸秆纤维在木塑复合材料中的掺加量增加,提高了秸秆纤维的回收利用率。
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公开(公告)号:CN104446144B
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201410667124.5
申请日:2014-11-20
Applicant: 济南大学
CPC classification number: Y02W30/96
Abstract: 本发明公开了一种FRP废弃物的再利用方法、以废弃物为原料的不饱和树脂基人造大理石及其制备方法,本发明将FRP废弃物粉碎,作为不饱和树脂基人造大理石的原料,所形成的不饱和树脂基人造大理石包括以下重量份的原料:大理石骨料 60-65份,不饱和聚酯树脂与固化剂的混合物10-13份,FRP废弃物 5-12.5份,填料 7.5-15份,石英砂 8-10份。本发明为FRP废弃物的利用找到了一条新的途径,制备时采用常温浇注,机械振动、压实,加热固化的工艺过程,成型周期短,生产效率高,制品综合性能好,所得人造大理石具有优异的机械性能和耐腐蚀性能。
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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:CN101858037B
公开(公告)日:2011-11-23
申请号:CN201010202372.4
申请日:2010-06-18
Applicant: 济南大学
IPC: D06M15/55 , D06M15/53 , D06M101/40
Abstract: 本发明公开了一种乳液型碳纤维上浆剂,包括:主浆料、乳化剂、助剂和去离子水,所述助剂包括稀释剂和渗透剂,其中,乳化剂的质量为主浆料质量的5%~15%,稀释剂的质量为主浆料质量的0%~120%,渗透剂的质量为主浆料质量的1%~5%,去离子水与主浆料的质量比为50~90∶10~50。本发明还公开了本上浆剂的制备方法和用途。本上浆剂适应于不饱和聚酯树脂,解决了不饱和聚酯树脂与碳纤维黏结性不好的问题。使用该上浆剂上浆后,碳纤维的耐磨性提高、毛丝量降低,纤维的后加工性能得到改善,并且碳纤维与基体树脂的界面黏结性较好,层间剪切强度增加,复合材料的性能也得到一定提高。
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公开(公告)号:CN101858038B
公开(公告)日:2011-09-28
申请号:CN201010202375.8
申请日:2010-06-18
Applicant: 济南大学
IPC: D06M15/55 , D06M15/53 , D06M101/40
Abstract: 本发明公开了一种碳纤维乳液上浆剂,包括:主浆料、助剂、有机溶剂和去离子水,其中,助剂的质量为主浆料质量的5%~15%,有机溶剂和主浆料的质量比为20~50∶50~80,去离子水与主浆料的质量比为50~90∶10~50。本发明还公开了本上浆剂的制备方法和应用。本上浆剂成本低,不污染环境,并可以通过改变上浆剂中组分的配比,应用于不同种类的树脂基体。本发明的制备方法操作简单,易于实施。本上浆剂用于碳纤维上能够改善碳纤维的加工性能及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:CN108727703A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810692562.5
申请日:2018-06-29
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种交联改性秸秆纤维/PP木塑复合材料的制备方法及所得产品,步骤为:以秸秆皮为原料,采用壳聚糖和KH560对秸秆进行改性,然后将改性得到的秸秆纤维与PP、润滑剂和抗氧化剂混合均匀、挤出成型,得产品。本发明通过对秸秆纤维进行交联预处理克服了秸秆纤维容易自行聚集、与聚合物基体相容性差的不足,提高了秸秆纤维和PP基体的相容性,提高了秸秆纤维和PP的界面性能,使秸秆纤维的掺加量可以达到40%,大大提高了秸秆纤维的回收利用率,为农作物秸秆纤维在木塑复合材料领用的应用找到了一条新的路径。
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公开(公告)号:CN104804331B
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201510204515.8
申请日:2015-04-24
Applicant: 济南大学
IPC: C08K7/14
Abstract: 本发明公开了FRP废弃物的再利用方法、PVC基木塑复合材料及其制备方法,本发明将FRP废弃物磨碎成100‑120目或140‑200目,作为PVC基木塑复合材料的原料。FRP废弃物中含有大量玻璃纤维,与木粉纤维能形成网络互锁结构,形成协同增强的作用,使木塑复合材料的强度增大,耐热性提高。本发明利用FRP废弃物制备PVC基木塑复合材料,为FRP废弃物的利用找到了一条新的途径,实现了对FRP废弃物及农林废弃物的大量回收再利用,产品具有较好的环境效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN105315581A
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201510776204.9
申请日:2015-11-13
Applicant: 济南大学 , 山东霞光实业有限公司
IPC: C08L27/06 , C08L97/02 , C08L33/04 , C08L23/06 , C08L51/04 , C08K13/08 , C08K11/00 , C08K3/26 , C08K5/09 , B29C43/58
Abstract: 本发明公开了一种木塑建筑模板及其制备方法,本发明将采用回收的FRP废渣和赤泥作为原料,与PVC以及其他加工助剂混合制备木塑建筑模板。本发明的新型FRP废渣和赤泥生产木塑建筑模板具有较好的耐磨性,耐久性,便捷性,环境效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN104804331A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510204515.8
申请日:2015-04-24
Applicant: 济南大学
CPC classification number: C08L27/06 , C08K2201/003 , C08L2201/08 , C08L2205/035 , C08L2207/20 , C08L97/02 , C08L67/06 , C08L33/04 , C08L23/06 , C08L51/04 , C08K13/04 , C08K7/14 , C08K2003/265 , C08K5/09
Abstract: 本发明公开了FRP废弃物的再利用方法、PVC基木塑复合材料及其制备方法,本发明将FRP废弃物磨碎成100-120目或140-200目,作为PVC基木塑复合材料的原料。FRP废弃物中含有大量玻璃纤维,与木粉纤维能形成网络互锁结构,形成协同增强的作用,使木塑复合材料的强度增大,耐热性提高。本发明利用FRP废弃物制备PVC基木塑复合材料,为FRP废弃物的利用找到了一条新的途径,实现了对FRP废弃物及农林废弃物的大量回收再利用,产品具有较好的环境效益和社会效益。
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