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公开(公告)号:CN112961395A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110435399.6
申请日:2021-04-22
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本发明属于环保领域,具体公开了一种高发泡倍率PLA/PBAT/Talc复合发泡吸油材料及其制备方法,其制备方法包括以下步骤:(1)将PLA、PBAT、Talc、助剂进行熔融共混,压制成薄板;(2)将薄板置于反应釜中,加热至130℃~145℃,待温度恒定后通入超临界气体,控制压力范围为1600psi~1800psi,然后继续升温至160℃~180℃,保温3~5min;(3)保温后,将温度下降至100℃~115℃,并在此温度下饱和0.5h~1h;(4)达到饱和后,对薄板进行超声处理;(5)超声后,释放超临界流体至反应釜内呈常压状态,然后将温度降至0~5℃;(6)降温后,将薄板取出,经干燥制得PLA/PBAT/Talc复合发泡吸油材料。本发明制备的PLA/PBAT/Talc复合发泡吸油材料泡孔尺寸小,泡孔密度大,可生物降解,而且具有较强吸油性能,能够重复使用。
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公开(公告)号:CN104061309B
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201410299297.6
申请日:2014-06-27
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本发明涉及PP微齿轮及其制备方法,属于高分子材料领域。本发明提供一种PP微齿轮,以PP和过氧化二异丙苯为原料制备而成,其中,PP和过氧化二异丙苯的重量比为:100︰0.05~0.2。本发明所得PP微齿轮的结晶度是所用纯聚丙烯微齿轮结晶度的1.007-1.053倍,常规注射成型工艺中,若PP中加入DCP则使PP降解;而在本发明中,我们发现采用微注射成型工艺,PP中加入DCP(过氧化二异丙苯),反而可以提高树脂的结晶度。
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公开(公告)号:CN103552224B
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201310515136.1
申请日:2013-10-28
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本发明公开了一种注射压缩成型光学级透明制品质量在线检测方法,一、在可视化模具型腔观测口处设置高速摄像机和投影仪;高速摄像机、投影仪的成像对象为可视化模具的型腔;二、计算机生成标准正弦波光栅信号输出给投影仪,投影仪投射到可视化模具的型腔表面;三、高速摄像机将型腔表面光信息转化为模拟图像信息经计算机存储作为原始相位图像;四、向型腔内注入产品试件塑料熔体;高速摄像机实时地记录型腔表面产生的光栅图像并传输给计算机;五、计算机实时还原出产品试件不同时刻的三维形貌;六、检验为合格试件的三维形貌作为标准产品试样的实时三维形貌;七、将实时注塑不同时刻的相位差图像与步骤六标准制品实时三维形貌进行比对。
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公开(公告)号:CN104061309A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201410299297.6
申请日:2014-06-27
Applicant: 郑州大学
CPC classification number: F16H55/06 , B29C45/77 , B29C45/78 , B29C2045/0094 , B29C2945/76498 , B29C2945/76531 , F16H55/17
Abstract: 本发明涉及PP微齿轮及其制备方法,属于高分子材料领域。本发明提供一种PP微齿轮,以PP和过氧化二异丙苯为原料制备而成,其中,PP和过氧化二异丙苯的重量比为:100︰0.05~0.2。本发明所得PP微齿轮的结晶度是所用纯聚丙烯微齿轮结晶度的1.007-1.053倍,常规注射成型工艺中,若PP中加入DCP则使PP降解;而在本发明中,我们发现采用微注射成型工艺,PP中加入DCP(过氧化二异丙苯),反而可以提高树脂的结晶度。
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公开(公告)号:CN112961395B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202110435399.6
申请日:2021-04-22
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本发明属于环保领域,具体公开了一种高发泡倍率PLA/PBAT/Talc复合发泡吸油材料及其制备方法,其制备方法包括以下步骤:(1)将PLA、PBAT、Talc、助剂进行熔融共混,压制成薄板;(2)将薄板置于反应釜中,加热至130℃~145℃,待温度恒定后通入超临界气体,控制压力范围为1600psi~1800psi,然后继续升温至160℃~180℃,保温3~5min;(3)保温后,将温度下降至100℃~115℃,并在此温度下饱和0.5h~1h;(4)达到饱和后,对薄板进行超声处理;(5)超声后,释放超临界流体至反应釜内呈常压状态,然后将温度降至0~5℃;(6)降温后,将薄板取出,经干燥制得PLA/PBAT/Talc复合发泡吸油材料。本发明制备的PLA/PBAT/Talc复合发泡吸油材料泡孔尺寸小,泡孔密度大,可生物降解,而且具有较强吸油性能,能够重复使用。
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公开(公告)号:CN113121866B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202110435278.1
申请日:2021-04-22
Applicant: 郑州大学
IPC: C08J9/12 , C08L67/04 , B01D17/022
Abstract: 本发明属于环保领域,具体公开了一种PCL/PLGA复合发泡吸油材料及其制备方法,其制备方法包括以下步骤:1)将PCL、PLGA、助剂进行熔融共混,压制成薄板;(2)将薄板置于反应釜中,加热至42℃~55℃,待温度恒定后通入超临界气体,控制压力范围为1800psi~2500psi,然后升温至80℃~90℃,保温3~5min;(3)保温后,将温度降至40℃~45℃,并在此温度下饱和1h~3h;(4)饱和后,对薄板进行超声处理;(5)超声后,释放反应釜内的超临界流体至反应釜内呈常压状态,然后将温度降至0~10℃;(6)降温后,将薄板取出,经干燥制得PCL/PLGA复合发泡吸油材料。本发明制备的PCL/PLGA复合发泡吸油材料泡孔尺寸小,泡孔密度大,可生物降解,而且具有较强吸油性能,能够重复使用。
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公开(公告)号:CN105885375B
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201610509147.2
申请日:2016-06-29
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本发明涉及一种高韧性聚乳酸合金材料及其制备方法,属于高分子材料领域。本发明提供一种高韧性聚乳酸/ABS合金材料,所述合金材料的成分及其配比为:聚乳酸90重量份,ABS 10重量份;所述高韧性聚乳酸/ABS合金材料的断裂伸长率为180%~220%。本发明在聚乳酸中添加一定比例的ABS,从而使得聚乳酸/ABS合金材料在不填加第三组分的情况下所得合金材料的断裂伸长率大大提高。
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公开(公告)号:CN103552224A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310515136.1
申请日:2013-10-28
Applicant: 郑州大学
CPC classification number: B29C45/768
Abstract: 本发明公开了一种注射压缩成型光学级透明制品质量在线检测方法,一、在可视化模具型腔观测口处设置高速摄像机和投影仪;高速摄像机、投影仪的成像对象为可视化模具的型腔;二、计算机生成标准正弦波光栅信号输出给投影仪,投影仪投射到可视化模具的型腔表面;三、高速摄像机将型腔表面光信息转化为模拟图像信息经计算机存储作为原始相位图像;四、向型腔内注入产品试件塑料熔体;高速摄像机实时地记录型腔表面产生的光栅图像并传输给计算机;五、计算机实时还原出产品试件不同时刻的三维形貌;六、检验为合格试件的三维形貌作为标准产品试样的实时三维形貌;七、将实时注塑不同时刻的相位差图像与步骤六标准制品实时三维形貌进行比对。
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公开(公告)号:CN118307817A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410728296.2
申请日:2024-06-06
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本发明涉及高分子复合材料领域,具体涉及一种双纤维网络增强可生物降解PBAT基复合材料及其制备方法。本发明基于“熔融共混‑滚筒高速热拉伸”原位成纤工艺,制备了一种以PBAT为基体相,以聚乳酸为分散相并以羧基化改性纤维素纳米纤维为增强填料的PBAT基复合材料,该材料内部由羧基化改性纤维素纳米纤维与微纤化的聚乳酸形成的纤维网络结构和羧基化改性纤维素纳米纤维自身形成的纤维网络结构共同构建成双纤维网络结构,从而协同增强PBAT基复合材料的力学性能。
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公开(公告)号:CN113121866A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110435278.1
申请日:2021-04-22
Applicant: 郑州大学
IPC: C08J9/12 , C08L67/04 , B01D17/022
Abstract: 本发明属于环保领域,具体公开了一种PCL/PLGA复合发泡吸油材料及其制备方法,其制备方法包括以下步骤:1)将PCL、PLGA、助剂进行熔融共混,压制成薄板;(2)将薄板置于反应釜中,加热至42℃~55℃,待温度恒定后通入超临界气体,控制压力范围为1800psi~2500psi,然后升温至80℃~90℃,保温3~5min;(3)保温后,将温度降至40℃~45℃,并在此温度下饱和1h~3h;(4)饱和后,对薄板进行超声处理;(5)超声后,释放反应釜内的超临界流体至反应釜内呈常压状态,然后将温度降至0~10℃;(6)降温后,将薄板取出,经干燥制得PCL/PLGA复合发泡吸油材料。本发明制备的PCL/PLGA复合发泡吸油材料泡孔尺寸小,泡孔密度大,可生物降解,而且具有较强吸油性能,能够重复使用。
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