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公开(公告)号:CN109233177A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201810897247.6
申请日:2018-08-08
Applicant: 燕山大学
IPC: C08L51/00 , C08L39/06 , C08K9/12 , C08K3/30 , C08F259/08 , C08F212/14
Abstract: 本发明提供了一种二硫化钼/氟化石墨烯-聚四氟乙烯复合材料,组成上包括聚乙烯吡咯烷酮、接枝4-氨基苯乙烯的聚四氟乙烯和负载有二硫化钼的氟化石墨烯。所述复合材料具有优异的抗腐蚀、抗磨损、抗氧化和防水性能以及良好的机械性能;本发明还提供了所述二硫化钼/氟化石墨烯-聚四氟乙烯复合材料的制备方法,所述制备方法简便、实施过程易于控制,复合材料制备成本低廉,可适用于大批量生产。
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公开(公告)号:CN109135137A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810904085.4
申请日:2018-08-09
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种石墨烯‑镍磷‑聚四氟乙烯复合材料的制备方法,首先对聚四氟乙烯粉末进行等离子处理,继而对其进行敏化与活化、表面镀覆化学镀镍磷镀层并进行胺化,之后将乙二胺改性处理的经氧化还原制得的超细石墨烯粉末分散到胺化后的镍磷‑聚四氟乙烯颗粒中,最后经冷压成型和热处理工序处理,制得了摩擦学性能优良的聚四氟乙烯基耐磨减摩复合材料。本专利技术实现了石墨烯和镍磷微粒在聚四氟乙烯中均匀分布,避免了石墨烯和镍磷微粒在聚四氟乙烯中的聚团,有效提升了聚四氟乙烯的耐磨和减摩特性;应用该专利技术制备的复合材料具有机械强度大、热稳定性高、磨损率低、摩擦系数小和使用寿命长的优点,其可广泛用于机械、电子和航空航天等领域。
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公开(公告)号:CN104479355B
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201410661340.9
申请日:2014-11-19
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开一种阻燃、保温性能优良的膨胀石墨‑纳米蒙脱土‑聚醚砜复合材料的制备方法。所述方法首先将聚醚砜粉末溶解在N,N‑二甲基乙酰胺溶剂中,然后将纳米蒙脱土粉末均匀分散到聚醚砜溶液中;之后将制备的膨胀石墨经氧化处理后均匀分散在纳米蒙脱土‑聚醚砜混合溶液中,再对膨胀石墨‑纳米蒙脱土‑聚醚砜混合溶液进行凝胶化处理;最后经系列热处理制成阻燃、保温性能优良的膨胀石墨‑纳米蒙脱土‑聚醚砜复合材料。本发明具有工艺简单、操作简便、成本低廉的优点。应用本发明制得的膨胀石墨‑纳米蒙脱土‑聚醚砜复合材料的阻燃、保温和防水性好,质量轻,力学强度高,使用寿命长。
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公开(公告)号:CN105542372A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610055057.0
申请日:2016-01-27
Applicant: 燕山大学
IPC: C08L51/00 , C08K13/06 , C08K9/04 , C08K9/02 , C08K3/04 , C08K3/22 , C08F259/08 , C08F220/06 , B29C43/58 , C08J7/00
CPC classification number: C08K13/06 , B29C43/58 , B29C2043/5808 , C08F259/08 , C08J7/08 , C08J2351/00 , C08K3/04 , C08K3/22 , C08K9/02 , C08K9/04 , C08K2003/2262 , C08K2201/003 , C08K2201/011 , C08L51/003 , C08F220/06
Abstract: 一种α-二氧化锰-石墨烯-聚四氟乙烯耐磨减摩复合材料的制备方法,其主要是首先制备了纳米石墨烯,并对其进行氨基化处理,然后将聚四氟乙烯粉末通过等离子体处理后接枝丙烯酸,之后应用水热合成技术制备了纳米α-二氧化锰-石墨烯复合材料,最后制得了制备α-二氧化锰-石墨烯-聚四氟乙烯耐磨减摩复合材料所用的混合粉末,并对混合粉末进行冷模压成型和系列热处理,制备了α-二氧化锰-石墨烯-聚四氟乙烯耐磨减摩复合材料。应用本发明技术制备的复合材料具有摩擦系数小、磨损率低、机械强度大、热稳定性高、使用寿命长的优点,其可应广泛用于化工、机械、航空航天等领域。
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公开(公告)号:CN104446331B
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201410661311.2
申请日:2014-11-19
Applicant: 燕山大学
IPC: C04B30/02 , C04B111/28
Abstract: 本发明公开一种磷酸铝-膨胀石墨-硅酸铝陶瓷纤维保温阻燃复合材料的制备方法,所述方法以氢氧化铝、磷酸、N,N-二甲基乙酰胺、膨胀石墨、三异丙苯基磷酸酯和硅酸铝陶瓷纤维为主要原料,首先制备磷酸铝乳液,然后配制磷酸铝-膨胀石墨-硅酸铝陶瓷纤维混合浆液,之后对混合浆液经系列梯度热处理,制得磷酸铝-膨胀石墨-硅酸铝陶瓷纤维保温阻燃复合材料。本发明具有操作简便,成本低廉的优点。应用该专利技术制备的磷酸铝-膨胀石墨-硅酸铝陶瓷纤维保温阻燃复合材料具有高强轻质的优点,其保温阻燃性能优良,在建筑保温阻燃领域有较好的工程应用前景。
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公开(公告)号:CN103554539B
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201310470326.6
申请日:2013-10-11
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开一种耐高温、透微波的氢氧化铝/聚醚砜复合材料的制备方法。所述方法首先将聚醚砜粉末溶解在N,N-二甲基乙酰胺溶剂中,然后经烘干处理制成聚醚砜支撑体;之后将氢氧化铝粉末均匀分散在N,N-二甲基乙酰胺和磷酸混合溶液中,制成氢氧化铝乳浊液;最后将氢氧化铝乳浊液倒入盛有聚醚砜支撑体的培养皿中,经80~200℃系列热处理制成耐高温、透微波性能优良的氢氧化铝/聚醚砜复合材料。本发明的力学强度高、透微波性能优良,并且可耐900~1000℃瞬时高温的工况要求。该发明还具有工序简单、操作简便、成本低廉的优点。
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公开(公告)号:CN104140095A
公开(公告)日:2014-11-12
申请号:CN201410344081.7
申请日:2014-07-18
Applicant: 燕山大学
IPC: C01B31/04
Abstract: 一种硅藻土改性膨化石墨的制备方法,它主要是采用提纯后的硅藻土、氢氧化铝、磷酸和N,N-二甲基乙酰胺为主要试剂,加去离子水搅拌制得改性膨化石墨料浆;将改性膨化石墨料浆液和膨化石墨进行超声波浸渍处理30min后烘干,用高温电炉450℃烧结,保温1h后关闭电炉使其自然冷至室温,再浸洗烘干,制得硅藻土改性膨化石墨,改性膨化石墨用塑料袋密封保存。本发明具有操作简单、成本低廉的优点,硅藻土改性膨化石墨能有效实现极性和非极性油类污染物的吸附去除,其对含油污水处理和海洋溢油污染处置工作的开展有较好的推进作用。
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公开(公告)号:CN110183832B
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201910439237.2
申请日:2019-05-24
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供一种镍磷/膨胀石墨‑聚酯树脂/聚四氟乙烯复合材料的制备方法,首先制备表面镀覆化学镍磷镀层的膨胀石墨,随后将膨胀石墨填充到泡沫镍支撑体中,然后配制不饱和聚酯树脂/聚四氟乙烯混合溶液,并使膨胀石墨填充的泡沫镍的孔隙充分浸渍不饱和聚酯树脂/聚四氟乙烯混合溶液,最后经室温聚合和后续抛光打磨,制备镍磷/膨胀石墨‑聚酯树脂/聚四氟乙烯复合材料。本发明的制备过程保证聚酯树脂、表面镀覆镍磷镀层的膨胀石墨与聚四氟乙烯充分接触,有效避免了聚四氟乙烯和膨胀石墨的聚结成团,继而极大提升了聚四氟乙烯的耐磨减摩性能,从而使得制备的复合材料摩擦系数小、硬度高、抗压强度大、耐磨性佳,在高频摩擦工况中有广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN108864636A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810897250.8
申请日:2018-08-08
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供了一种磷化镍/氟化石墨烯‑聚四氟乙烯复合材料,组成上包括聚乙烯吡咯烷酮、接枝4‑氨基苯乙烯的聚四氟乙烯和表面负载有磷化镍的氟化石墨烯。所述复合材料具有优异的抗腐蚀、抗磨损、抗氧化和防水性能以及良好的机械性能;本发明还提供了所述磷化镍/氟化石墨烯‑聚四氟乙烯复合材料的制备方法,所述制备方法简便、实施过程易于控制,复合材料制备成本低廉,可适用于大批量生产。
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公开(公告)号:CN105542372B
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201610055057.0
申请日:2016-01-27
Applicant: 燕山大学
IPC: C08L51/00 , C08K13/06 , C08K9/04 , C08K9/02 , C08K3/04 , C08K3/22 , C08F259/08 , C08F220/06 , B29C43/58 , C08J7/00
Abstract: 一种α‑二氧化锰‑石墨烯‑聚四氟乙烯耐磨减摩复合材料的制备方法,其主要是首先制备了纳米石墨烯,并对其进行氨基化处理,然后将聚四氟乙烯粉末通过等离子体处理后接枝丙烯酸,之后应用水热合成技术制备了纳米α‑二氧化锰‑石墨烯复合材料,最后制得了制备α‑二氧化锰‑石墨烯‑聚四氟乙烯耐磨减摩复合材料所用的混合粉末,并对混合粉末进行冷模压成型和系列热处理,制备了α‑二氧化锰‑石墨烯‑聚四氟乙烯耐磨减摩复合材料。应用本发明技术制备的复合材料具有摩擦系数小、磨损率低、机械强度大、热稳定性高、使用寿命长的优点,其可应广泛用于化工、机械、航空航天等领域。
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