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公开(公告)号:CN109775739A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910270301.9
申请日:2019-04-04
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种防毒分级多孔纳米氧化铝材料的制备方法,包括如下步骤,将两亲性嵌段聚合物/无机杂化异丙醇铝形成氧化铝前驱体;通过溶胶-凝胶法制备分级多孔纳米氧化铝。本发明利用两亲性嵌段聚合物在溶胶-凝胶法形成纳米氧化铝过程中的自组装能力,制备而成的分级多孔纳米氧化铝比表面积大、粒径可控、结构稳定,可在纤维纺丝液中均匀分散,具有良好的防毒效果,能高效吸附化学毒剂,在防毒服领域具有广阔的前景。
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公开(公告)号:CN108892952A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810785785.6
申请日:2018-07-17
Applicant: 北京化工大学常州先进材料研究院 , 江南大学
Abstract: 本发明提供了一种硅硼烷改性抗冲击有机硅材料的制备方法,所述有机硅材料,其通过含有下述原料的物质制成:有机硅、硅硼烷、引发剂、发泡剂、补强剂、催化剂和交联剂。其合成方法包括如下步骤:(1)首先将有机硅与硅硼烷进行预混合,制备剪切增稠预混物。(2)将预混物、引发剂、发泡剂、补强剂、催化剂和交联剂混合反应,制备得到有机硅材料。本发明制备的有机硅材料解决了硅硼烷本身不易成型的缺点,且硅硼烷与有机硅间的化学连接力强,相容性好,硅硼烷的引入提高了有机硅材料的抗冲击性、阻燃性,且有机硅发泡过程易控制,制得的材料发泡倍率高、弹性好。
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公开(公告)号:CN108221383A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810076408.5
申请日:2018-01-26
Applicant: 江南大学
IPC: D06M15/256 , D06M11/79 , D06M15/643 , D06M15/53 , D06M101/20
Abstract: 本发明公开了一种耐低温型剪切增稠液体的制备方法,所述制备方法包括下述步骤:(1)在25~55℃的温度下,将300~480份的带正电荷的微纳米球形二氧化硅粒子加入到100~250份的分散介质中,并加入2份聚四氟乙烯粉末,使用螺带式搅拌器以800r/min的转速进行搅拌,分散30~80分钟,得到均匀的分散液;(2)然后将步骤(1)所得分散液放置在真空烘箱,25~55℃温度下静置5~15小时,得到耐低温效果显著的剪切增稠液体;各原料以质量份数计。本发明解决了低温下正常剪切增稠液体由于冰冻而失效的难题,在剪切增稠液体制备的柔性防护材料的适用范围和使用条件方面取得了很大的突破。
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公开(公告)号:CN106009490B
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201610540087.0
申请日:2016-07-08
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种异相成核剂增韧改性的酚醛树脂泡沫及其制备方法,该泡沫的制备方法包括如下步骤:(1)异相成核剂的制备;(2)改性的酚醛树脂泡沫的制备。本发明方法通过加入硅烷偶联剂改性后的石墨烯调控泡孔结构,同时发挥石墨烯这种纳米粒子的协同作用,有效改善酚醛泡沫力学性能差,脆性大易掉渣的缺点,促进其在工程领域中的广泛应用。
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公开(公告)号:CN105601979B
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201610061425.2
申请日:2016-01-28
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种含膨胀石墨的酚醛泡沫的制备方法,该方法首先采用聚丙烯酸改性膨胀石墨,然后再采用γ‑环氧丙氧基丙基三甲氧基硅烷改性膨胀石墨,制得硅烷改性的膨胀石墨烯,最后利用苯酚与多聚甲醛的反应制得含膨胀石墨的酚醛树脂,并进一步制成酚醛树脂泡沫。本发明方法可以有效改善酚醛泡沫力学性能差,脆性大易掉渣的缺点,提高酚醛泡沫的力学性能,使酚醛泡沫的具有更广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN105038116B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201510531119.6
申请日:2015-08-26
Applicant: 江南大学
IPC: C08L61/14 , C08L61/06 , C08K13/04 , C08K7/00 , C08K7/06 , C08K3/04 , C08K3/08 , C08K3/30 , C08K3/22 , C08J5/14 , C09K3/14
Abstract: 本发明公开了一种深交联结构碳纤维增强酚醛树脂基摩擦材料,该摩擦材料的制备方法包括制备深交联结构碳纤维预制体、制备基体胶液和制备摩擦材料三个步骤,将深交联结构碳纤维预制体浸没于胶液中,并经模压处理制备本发明摩擦材料。本发明摩擦材料中接结经纱贯通材料整个厚度方向形成三维立体结构,克服了脱层问题,增加了层间剪切强度,具有优异的结构可设计性、整体抗冲击性能和耐疲劳性能,同时本发明制备方法工艺简单、生产成本低廉、便于推广。
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公开(公告)号:CN105647105A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201410400523.5
申请日:2014-08-15
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开一种芳纶浆粕纤维增强酚醛泡沫复合材料及其制备方法,属于材料科学和加工领域。其原料组分包括可发性酚醛树脂、表面活性剂、固化剂、发泡剂、芳纶浆粕纤维。主要制备步骤如下:首先可发性酚醛树脂与表面活性剂混合均匀形成A料;再向A料中加入芳纶浆粕纤维,充分混合均匀形成B料;然后在一定温度条件下,向B料中依次加入固化剂、发泡剂,短时内高速搅拌混合均匀形成C料;最后将C料倒入经预热的模具中密闭恒温发泡固化得到芳纶浆粕纤维增强酚醛泡沫复合材料。本发明的优点是:所得到的酚醛泡沫材料由于引入了芳纶浆粕纤维增强体,纤维与树脂的良好结合可以使泡沫的压缩力学性能得到明显提高,同时热稳定性能也获得提升;所提出的制备方法,工艺简单,生产成本低廉,便于推广应用。
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公开(公告)号:CN105601979A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610061425.2
申请日:2016-01-28
Applicant: 江南大学
CPC classification number: C08J9/145 , C08G8/10 , C08J2361/10 , C08L61/06 , C08L2201/02 , C08L2203/14 , C08L2205/03 , C08L83/04 , C08K9/06 , C08K7/24 , C08K3/04 , C08K2003/2227
Abstract: 本发明公开了一种含膨胀石墨的酚醛泡沫的制备方法,该方法首先采用聚丙烯酸改性膨胀石墨,然后再采用γ-环氧丙氧基丙基三甲氧基硅烷改性膨胀石墨,制得硅烷改性的膨胀石墨烯,最后利用苯酚与多聚甲醛的反应制得含膨胀石墨的酚醛树脂,并进一步制成酚醛树脂泡沫。本发明方法可以有效改善酚醛泡沫力学性能差,脆性大易掉渣的缺点,提高酚醛泡沫的力学性能,使酚醛泡沫的具有更广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN105038116A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510531119.6
申请日:2015-08-26
Applicant: 江南大学
IPC: C08L61/14 , C08L61/06 , C08K13/04 , C08K7/00 , C08K7/06 , C08K3/04 , C08K3/08 , C08K3/30 , C08K3/22 , C08J5/14 , C09K3/14
Abstract: 本发明公开了一种深交联结构碳纤维增强酚醛树脂基摩擦材料,该摩擦材料的制备方法包括制备深交联结构碳纤维预制体、制备基体胶液和制备摩擦材料三个步骤,将深交联结构碳纤维预制体浸没于胶液中,并经模压处理制备本发明摩擦材料。本发明摩擦材料中接结经纱贯通材料整个厚度方向形成三维立体结构,克服了脱层问题,增加了层间剪切强度,具有优异的结构可设计性、整体抗冲击性能和耐疲劳性能,同时本发明制备方法工艺简单、生产成本低廉、便于推广。
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公开(公告)号:CN102692161B
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201110079852.0
申请日:2011-03-24
Applicant: 江南大学
IPC: F41H1/02
Abstract: 本发明公开了一种轻型柔质液态性防刺材料,采用超高分子量聚乙烯纱线或芳纶为原料,解决现有防刺材料的厚重、舒适性差、制造成本高的问题。本发明所述的防刺材料是由高强度纤维无纬布和高强度纤维三维中空结构织物和具有剪切增稠特性的液体,通过热缝纫技术复合而成的。本发明所述的防刺材料在未受力时是呈柔性液态状的;一旦受力撞击后,就立即变硬;撞击力消失后就又立刻恢复柔性液态状;其三维中空织物结构能有效地解决原来防护材料叠加后的自由滑动问题,起到一个支架的作用,并降低织造成本。本发明所述的无纬布是由高性能纤维复合无纬布组成的,通过热缝纫技术制成袋型密封织物,解决剪切增稠液的渗漏问题。本发明结合了三维中空结构织物的抗压弹性、无纬布的防渗漏性和剪切增稠液的特性以及热缝纫的技术优势,工艺简单,操作方便、本发明可以有效地防止匕首、刺刀等锐器的伤害,所使用的原材料较少,并且质量轻,为在危险环境下人们身体的灵活性提供了机动性,不仅适用于警察安全部门领域如监管人员、城管人员等的应用外,还可以用于民用领域,如运动防护(击剑防护服等)、工业人员防护(装修、建筑等)以及钓鱼人员和摩托车赛车手的防护、出租车司机的安全防护等等。
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