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公开(公告)号:CN115073909A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210820416.2
申请日:2022-07-13
Applicant: 西南交通大学
IPC: C08L75/04 , C08L71/02 , C08K3/38 , C09K5/14 , H01M10/625 , H01M10/653 , H01M10/659
Abstract: 本发明公开了一种介电常数可调的柔性相变复合材料及其制备方法与应用,该柔性相变复合材料包括以下组分:25~35wt%的聚乙二醇、65~75wt%的热塑性聚氨酯以及占柔性相变复合材料1~5phr的氮化硼纳米片,柔性相变复合材料的热导率高于0.7W/m·K,相变焓大于50kJ/kg。本发明提供的制备方法以高弹性的热塑性聚氨酯作为封装载体,高热焓值的聚乙二醇为相变储能分子,氮化硼纳米片作为导热增强填料,通过温度场变化控制聚乙二醇的相态可以作为复合材料电导率、介电常数的控制开关,实现介电性能可调控的功能。
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公开(公告)号:CN109225160A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811272651.0
申请日:2018-10-29
Applicant: 西南交通大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/20 , C02F1/28 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 一种具有光催化降解活性的纤维素基多孔气凝胶及其制备方法,涉及气凝胶技术领域。纤维素基多孔气凝胶的制备方法,包括:在110~140℃的温度条件下利用溴化锂水溶液对微晶纤维素粉末进行溶解,溶解后与氧化石墨烯及Cu2O混合得到混合液。将混合液冷却得到水凝胶前驱体,利用水溶剂将水凝胶前驱体中的溴化锂置换出,冷冻干燥后得到纤维素基多孔气凝胶。此制备方法简单,制得的纤维素基多孔气凝胶能够实现吸附与光催化同步进行,解决了有机物难以直接分解的问题,简化了染料后处理工序。
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公开(公告)号:CN105838001B
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201610270745.9
申请日:2016-04-27
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种高介电常数的聚偏氟乙烯基复合材料的制备方法,其步骤是:A、共沉淀法制备母料:将100份重的聚偏氟乙烯溶解在N,N‑二甲基甲酰胺溶液中得溶液一,将1‑5份重的铁氮合金和1‑5份重的碳纳米管分散于N,N‑二甲基甲酰胺溶剂得溶液二;将溶液一、溶液二混合得混合溶液;将混合溶液倒入蒸馏水中使聚偏氟乙烯、碳纳米管、铁氮合金在蒸馏水发生共沉淀,析出得到三相复合材料;再将三相复合材料放入真空烘箱加热烘干,得到聚偏氟乙烯/铁氮合金/碳纳米管母料;B、熔融共混:将A步得到的母料在微型挤出机中进行温度为190℃,时间为6‑10min的挤出造粒,即得。该方法制备的复合材料介电常数高,同时介电损耗低;且其工艺简单,有利于大规模生产。
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公开(公告)号:CN106832582A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710057842.4
申请日:2017-01-23
Applicant: 西南交通大学
IPC: C08L23/12 , C08L23/16 , C08K7/24 , C08K5/1575 , C08K5/18 , C08K5/098 , C08K5/20 , C08K5/51 , B29C47/92
CPC classification number: C08L23/12 , B29C47/92 , B29C2947/9258 , B29C2947/92704 , C08K2201/003 , C08K2201/004 , C08K2201/011 , C08L2205/025 , C08L2205/035 , C08L2205/24 , C08L2205/242 , C08L23/16 , C08K7/24 , C08K5/1575 , C08K5/18 , C08K5/098 , C08K5/20 , C08K5/51
Abstract: 本发明公开了一种高韧聚丙烯基复合材料的制备方法,主要步骤是将聚丙烯和成核剂按90‑99:1‑10的质量比,通过双螺杆挤出机制得聚丙烯/成核剂复合材料,烘干后作为母料1;将三元乙丙橡胶和碳纳米管按80‑95:5‑20的质量比,通过双螺杆挤出机制得三元乙丙橡胶/碳纳米管复合材料,烘干后作为母料2;将母料1、母料2与聚丙烯、三元乙丙橡胶按0.2‑10:1‑20:70‑90:0‑19的质量比,通过双螺杆挤出机制得复合材料。得到的聚丙烯基复合材料中,三元乙丙橡胶的含量为10‑20%,碳纳米管含量为0.1‑3%,聚丙烯成核剂的含量为0.01‑0.5%。该方法制得的聚丙烯基纳米复合材料冲击强度高且拉伸强度较好,且其工艺简单,有利于大规模生产。
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公开(公告)号:CN104530615B
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201410837385.7
申请日:2014-12-30
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 一种聚偏二氟乙烯基导热复合材料的制备方法,其步骤是:A、氧化石墨烯/N,N‑二甲基甲酰胺溶液的制备:将Hummers法制备得到的质量百分比为25%‑50%的氧化石墨烯水溶液,溶于N,N‑二甲基甲酰胺中减压蒸馏,氧化石墨烯水溶液与N,N‑二甲基甲酰胺的体积比为2:1;将蒸馏液超声处理;B、复合材料制备:将聚偏二氟乙烯和碳纳米管加入蒸馏液中,在80‑90℃下,磁力搅拌3‑6h得混合液,其中聚偏二氟乙烯,碳纳米管和氧化石墨烯的质量比为80‑90:5‑15:1‑5;再将混合液在80‑90℃超声处理,再加热至100‑120℃得粘稠液,再将粘稠液放入50‑80℃的烘箱中烘干,即得。该方法制得的聚偏二氟乙烯基导热复合材料具有高的导热性能,且力学性能良好。
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公开(公告)号:CN105838001A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610270745.9
申请日:2016-04-27
Applicant: 西南交通大学
CPC classification number: C08K9/04 , C08K3/02 , C08K3/08 , C08K7/24 , C08K2003/0856 , C08K2201/001 , C08K2201/003 , C08K2201/004 , C08K2201/006 , C08K2201/011 , C08L27/16
Abstract: 本发明公开了一种高介电常数的聚偏氟乙烯基复合材料的制备方法,其步骤是:A、共沉淀法制备母料:将100份重的聚偏氟乙烯溶解在N,N?二甲基甲酰胺溶液中得溶液一,将1?5份重的铁氮合金和1?5份重的碳纳米管分散于N,N?二甲基甲酰胺溶剂得溶液二;将溶液一、溶液二混合得混合溶液;将混合溶液倒入蒸馏水中使聚偏氟乙烯、碳纳米管、铁氮合金在蒸馏水发生共沉淀,析出得到三相复合材料;再将三相复合材料放入真空烘箱加热烘干,得到聚偏氟乙烯/铁氮合金/碳纳米管母料;B、熔融共混:将A步得到的母料在微型挤出机中进行温度为190℃,时间为6?10min的挤出造粒,即得。该方法制备的复合材料介电常数高,同时介电损耗低;且其工艺简单,有利于大规模生产。
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公开(公告)号:CN104017346A
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201410249998.9
申请日:2014-06-07
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 一种熔融共混制备高韧聚合物共混物合金的方法,其步骤是:A.母料制备:将碳纳米管与双酚A型聚碳酸酯按1-20∶100的质量比进行熔融共混,冷却固化后制得母料;B.合金制备:将双酚A型聚碳酸酯、改性聚合物、增容剂和母料按40-75∶15-45∶1-10∶1-5的质量比例熔融共混,冷却固化后既得;其中所述的改性聚合物为ABS工程塑料、聚乳酸、聚烯烃类聚合物中的一种;增容剂为能促进双酚A型聚碳酸酯和改性聚合物结合的增容剂。该方法制得的高韧聚合物共混物合金在低温和常温下的缺口冲击性能好,韧性强,拉伸性能好。
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公开(公告)号:CN118703052A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410932260.6
申请日:2024-07-12
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种高强韧疏水聚氨酯复合材料及其制备方法,涉及多功能复合材料技术领域,该制备方法包括以下步骤:(1)将单宁酸溶于去离子水中,加入氯化钙溶解混匀,然后加入十二水磷酸氢二钠和磷酸二氢钠溶解,再进行冷冻处理,得到溶液冰块;(2)将水性聚氨酯溶液、去离子水和步骤(1)所得溶液冰块共混,搅拌至所述溶液冰块完全融化,真空抽滤并烘干,得到高强韧疏水聚氨酯复合材料。该复合材料具有强韧性、高强度、高断裂伸长率和较宽的阻尼温度范围,同时还具有疏水性和抗菌性,解决了传统聚氨酯复合材料疏水性差导致耐性和使用寿命降低的问题。
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公开(公告)号:CN118599185A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410665022.3
申请日:2024-05-27
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种聚磷酸铵阻燃剂及其制备方法和应用,属于阻燃剂技术领域。本发明的制备方法使用壳聚糖和聚磷腈化合物对聚磷酸铵进行逐层改性,让聚磷酸铵阻燃剂表面具有一层聚磷腈纳米管,这种纳米管相互交叉堆叠,形成了具有微纳米孔洞的网状结构,最终得到的聚磷酸铵阻燃剂具有与高分子基体具有良好相容性、阻燃效率高的特点。
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