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公开(公告)号:CN116041684A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211598762.7
申请日:2022-12-12
Applicant: 西北工业大学
IPC: C08G65/24 , C08G65/22 , C08G65/325 , C06B23/00
Abstract: 本发明属于含能粘合剂技术领域,提供了一种核壳型多臂叠氮聚醚及其制备方法和应用。本发明的核壳型多臂叠氮聚醚,具有式I所示结构。本发明的核壳型多臂叠氮聚醚以超支化聚醚为核,以叠氮聚醚为手臂,在中性及碱性条件下稳定,扩大其应用范围;同时,可以大幅度调控核的支化度,使原本线性的叠氮聚醚呈现高度支化状态。实施例表明,本发明的核壳型多臂叠氮聚醚的支化度调控范围为0.3~0.6;作为含能粘合剂使用时,本发明提供的核壳型多臂叠氮聚醚能够作为预聚体与异氰酸酯类固化剂更好结合成聚氨酯弹性体。
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公开(公告)号:CN108822543B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201810464910.3
申请日:2018-05-16
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明提供了一种氰酸酯树脂基透波复合材料,本发明采用多巴胺(DA)和环氧基笼型聚倍半硅氧烷(EP‑POSS)对Kevlar纤维进行表面功能化接枝改性,制备得到改性Kevlar纤维,改善了Kevlar纤维与氰酸酯树脂之间的界面粘结强度,从而提高了氰酸酯树脂基透波复合材料的力学性能和介电性能。本发明提供的氰酸酯树脂基透波复合材料的弯曲强度为224.3~236.3MPa,层间剪切强度(ILSS)为24.7~28.5MPa,介电常数为3.50~2.94,介电损耗正切值为0.012~0.009。
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公开(公告)号:CN108822543A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810464910.3
申请日:2018-05-16
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明提供了一种氰酸酯树脂基透波复合材料,本发明采用多巴胺(DA)和环氧基笼型聚倍半硅氧烷(EP-POSS)对Kevlar纤维进行表面功能化接枝改性,制备得到改性Kevlar纤维,改善了Kevlar纤维与氰酸酯树脂之间的界面粘结强度,从而提高了氰酸酯树脂基透波复合材料的力学性能和介电性能。本发明提供的氰酸酯树脂基透波复合材料的弯曲强度为224.3~236.3MPa,层间剪切强度(ILSS)为24.7~28.5MPa,介电常数为3.50~2.94,介电损耗正切值为0.012~0.009。
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公开(公告)号:CN108384234A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810272136.6
申请日:2018-03-29
Applicant: 西北工业大学
IPC: C08L79/04 , C08J5/24 , D06M16/00 , D06M15/643
CPC classification number: C08J5/24 , C08J2379/04 , C08J2479/04 , D06M15/643 , D06M16/003
Abstract: 本发明提供了一种透波复合材料,由包括以下重量份的组分制备得到:85份氰酸酯树脂;14~16份2-((3-(三氟甲基)苯氧基)甲基)环氧乙烷;0.8~1.2份二月桂酸二丁基锡;100~120份丙酮;120~130份改性聚对苯撑苯并二噁唑纤维;所述改性聚对苯撑苯并二噁唑纤维是通过溶菌酶和环氧基笼型聚倍半硅氧烷对聚对苯撑苯并二噁唑纤维进行改性制备得到。本发明以含氟化合物2-((3-(三氟甲基)苯氧基)甲基)环氧乙烷共聚改性氰酸酯树脂为树脂基体,以高强、高模和低介电的PBO纤维为增强体,采用溶菌酶和环氧基笼型聚倍半硅氧烷对PBO纤维进行改性,使透波复合材料具有优异的耐热性能、力学性能和介电性能。
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公开(公告)号:CN108676166B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201810724474.9
申请日:2018-07-04
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于增材制造技术制造陶瓷产品的光敏陶瓷前驱体制备方法,包括以下步骤:氯甲基甲基二氯硅烷与二氯甲基乙烯基硅烷水解反应得到线性聚硅氧烷,然后采用二甲基乙烯基氯硅烷对线性聚硅氧烷进行封端反应,封端后的聚硅氧烷与丙烯酸‑2‑羟乙酯、三乙胺反应得到光敏陶瓷前驱体。本发明制备出可紫外光固化的聚硅氧烷陶瓷前驱体,所得光敏陶瓷前驱体在适合引发剂的加入下,紫外光照射30s时可达到80%的双键转化率,40s时可达到90%双键转化率,具有很高效的光固化性能;将本发明的光敏陶瓷前驱体作为原料,采用立体光刻技术进行增材制造,可得到形貌规整的固化产品,该固化产品外观光洁,强度较高。
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公开(公告)号:CN108384234B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201810272136.6
申请日:2018-03-29
Applicant: 西北工业大学
IPC: C08L79/04 , C08J5/24 , D06M16/00 , D06M15/643
Abstract: 本发明提供了一种透波复合材料,由包括以下重量份的组分制备得到:85份氰酸酯树脂;14~16份2‑((3‑(三氟甲基)苯氧基)甲基)环氧乙烷;0.8~1.2份二月桂酸二丁基锡;100~120份丙酮;120~130份改性聚对苯撑苯并二噁唑纤维;所述改性聚对苯撑苯并二噁唑纤维是通过溶菌酶和环氧基笼型聚倍半硅氧烷对聚对苯撑苯并二噁唑纤维进行改性制备得到。本发明以含氟化合物2‑((3‑(三氟甲基)苯氧基)甲基)环氧乙烷共聚改性氰酸酯树脂为树脂基体,以高强、高模和低介电的PBO纤维为增强体,采用溶菌酶和环氧基笼型聚倍半硅氧烷对PBO纤维进行改性,使透波复合材料具有优异的耐热性能、力学性能和介电性能。
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公开(公告)号:CN104761897B
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201510125351.X
申请日:2015-03-20
Applicant: 西北工业大学
IPC: C08L79/04 , C08L63/00 , C08J5/24 , C08J5/06 , D06M13/513 , B29C35/02 , D06M101/30
Abstract: 本发明提供了一种改性PBO纤维/氰酸酯树脂透波复合材料及其制备方法,以高强、高模和低介电的PBO纤维为增强体,以环氧树脂改性的氰酸酯树脂为基体,所制备的改性PBO纤维/氰酸酯树脂透波复合材料具有高的弯曲强度和层间剪切强度外,还具备低介电和耐高温等多重特性。
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公开(公告)号:CN101891926B
公开(公告)日:2012-06-06
申请号:CN201010234818.1
申请日:2010-07-22
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种聚苯乙烯导热复合材料,还公开了这种聚苯乙烯导热复合材料的制备方法。用于解决现有的聚苯乙烯塑料导热性能差的技术问题。聚苯乙烯导热复合材料由聚苯乙烯树脂、β-SiCw/β-SiCp导热填料、偶联剂以及溶剂组成。所述聚苯乙烯导热复合材料的制备方法包括下述步骤:将所述偶联剂溶于所述溶剂中并搅拌均匀,加入所述β-SiCw/β-SiCp混杂导热填料,混合均匀;溶剂挥发后,放入真空干燥箱烘干;取所述聚苯乙烯树脂,与前述混合料加入到开放式双辊炼胶(塑)机内混炼均匀后在小平板硫化机上模压成型。由于采用表面处理的β-SiCw/β-SiCp导热填料,聚苯乙烯复合材料的导热系数由现有技术的0.18W/mk提高到0.23~1.29W/mk。
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公开(公告)号:CN112759931B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202110085950.9
申请日:2021-01-22
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明涉及透波复合材料技术领域,提供了一种线性含氟PBO前驱体改性PBO纤维/氰酸酯透波复合材料,由包括以下重量份的原料制备得到:PBO纤维40~60份、氰酸酯树脂39.72~59.62份和界面相容剂0.28~0.38份;并具体限定了界面相容剂的分子结构。本发明提供的线性含氟PBO前驱体改性PBO纤维/氰酸酯透波复合材料以PBO纤维为增强体,氰酸酯树脂为树脂基体,界面相容剂的结构包括含氟基团和类PBO结构,能够显著改善PBO纤维/氰酸酯树脂复合材料中基体与纤维之间的界面相容性;且能够显著改善氰酸酯树脂的介电性能;界面相容剂与氰酸酯树脂之间局部互穿网络的形成能够显著提升树脂的力学性能。
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公开(公告)号:CN113061421A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110321570.0
申请日:2021-03-25
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明提供一种ZnO/N掺杂的中空介电型吸波材料及其制备方法和应用,该方法包括以下步骤:S1、将可溶性锌盐和2‑甲基咪唑充分溶解于甲醇中进行反应,反应完成后分离,并于50‑60℃下进行干燥,得到ZIF‑8;S2、将S1得到的ZIF‑8加入到鞣酸水溶液中再进行反应,反应完成后分离,并于50‑60℃下进行干燥,得到薄壁结构的ZIF‑8前驱体粉末;S3、将S1得到的复合前驱体粉末在惰性气氛下,于800℃热解,得到薄壁结构的ZnO/N掺杂的吸波材料。热解后的MOF材料保持原有的形貌;并在降低了材料作为电磁波吸收剂在基体中的添加量的同时,还能显示出优异的电磁波吸收性能。
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