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公开(公告)号:CN101250306A
公开(公告)日:2008-08-27
申请号:CN200810035246.7
申请日:2008-03-27
Applicant: 东华大学
CPC classification number: B29C47/92 , B29C47/0011 , B29C47/40 , B29C47/889 , B29C2947/92704 , B29C2947/92895
Abstract: 本发明涉及一种高韧性热塑性弹性体/聚苯乙烯复合材料及其制备方法,该复合材料是由热塑性弹性体和聚苯乙烯组成,其制备:将热塑性弹性体/聚苯乙烯经双螺杆共混挤出并通过注塑机初步成型;在平板硫化机提供的单轴压力下,材料在限制侧边界的模具内以固态形式发生强迫流动,从而使其内部结构发生变化。该复合材料的冲击韧性大幅提高,其拉伸强度、弯曲模量和断裂伸长率等其它力学性能也得到较显著改善,其制备方法所需设备简单、易操作、耗能耗时小,可改进达到工业上的连续批量生产。
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公开(公告)号:CN101157273A
公开(公告)日:2008-04-09
申请号:CN200710048058.3
申请日:2007-11-09
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明公开了一种可降解塑料PLA形成贝壳层状结构的方法,包括:(1)在150-200℃,注射压力为60bar~160bar条件下注塑可降解塑料PLA样条;(2)将注塑好的PLA样条,剪切35mm×10mm×4mm长方体形状;(3)将制备好的PLA样条放入模具的腔体中部,0-170℃、0-150min和0-1000MPa压力下聚合物出现低温压力诱导流动,形成微观贝壳层结构化的PLA。该方法改善了制品的外观性能,提高了材料的冲击、拉伸和弯曲等力学性能,全面提升了PLA作为材料的应用广泛性。
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公开(公告)号:CN1939691A
公开(公告)日:2007-04-04
申请号:CN200610031001.8
申请日:2006-09-11
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明提供了一种在低温压力下可在聚乳酸/聚ε-己内酯嵌段共聚物中形成特殊微观结构“层状结构”或“盔甲结构”的方法。由于聚乳酸的熔融加工中窗口较窄,该低温加工方法改善了聚乳酸的加工性能,提高了共聚物的力学性能,延长了共聚物的降解时间,同时提高了聚合物的循环利用次数,是一种具有广泛应用前景的嵌段共聚物的成型加工方法。
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公开(公告)号:CN101205361A
公开(公告)日:2008-06-25
申请号:CN200710171322.2
申请日:2007-11-29
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种蒙脱土层状尼龙6/蒙脱土纳米复合材料及其制备方法,该材料的组分和重量份含量为100份尼龙6、1~10份改性蒙脱土和0.1~1份抗氧剂,通过熔融插层获得的剥离材料,其制备:依次通过双螺杆共混挤出实现熔融插层、注塑预成型、平板硫化机在温度区间20~100℃施加高压使其发生固态流动制备而成的具有特殊微观形态结构的尼龙6/蒙脱土纳米复合材料。该材料中分散于聚合物基体的蒙脱土呈高度平行排列,材料内部具有微观片层结构,与贝壳内部形态极为相似,具有比普通的同种成分的材料更大的拉伸断裂伸长率。这是首次在高分子/蒙脱土纳米复合材料中引入仿生学思想。
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公开(公告)号:CN1919573A
公开(公告)日:2007-02-28
申请号:CN200610031002.2
申请日:2006-09-11
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明提供了一种工程塑料ABS的低温压力诱导流动成型方法,通过该方法可使工程塑料ABS形成新型微观结构“片状结构”;通过改变成型加工的温度、压力和时间之间的组合,可以得到不同的形态结构。通过形成这种片状微观结构,ABS的性能可以大幅的提高,特别是冲击强度可以提高3~5倍。
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公开(公告)号:CN101245163A
公开(公告)日:2008-08-20
申请号:CN200810035254.1
申请日:2008-03-27
Applicant: 东华大学
CPC classification number: B29C47/92 , B29C47/0011 , B29C47/0021 , B29C47/40 , B29C47/889 , B29C2947/92704 , B29C2947/92895
Abstract: 本发明涉及提供了一种使无定形高分子材料形成片层微观结构的方法,通过该方法可使无定形高分子材料形成新型微观“片状结构”;通过改变成型加工的温度,压力和时间之间的组合,可以得到不同的形态结构。通过形成这种片状微观结构,材料的性能可以大幅的提高,特别是冲击强度有大幅的提高。该方法具有成型工艺简单、能耗低等特点,加工过程中温度较低,减少了共聚物在加工成型中的能耗,改善了制品的性能。由于是低温成型,可在加工中减少了多种助剂的添加,节省了成本且减少了循环中的环境污染。
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公开(公告)号:CN101195273A
公开(公告)日:2008-06-11
申请号:CN200710170874.1
申请日:2007-11-23
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种压力加工固态成型提高聚乙二醇(PEG)增塑聚乳酸(PLA)材料力学性能的方法,包括步骤:(1)PEG增塑的PLA样条制备;(2)PEG增塑的PLA样条的压力加工固态成型;(3)成型后的热处理。使用该方法加工的PEG增塑PLA塑料的冲击性能提高了几十倍,拉伸性能提高了两倍,该方法通过对样品施加压力使样品出现固态流动,在固态流动中材料的内部微观结构得到改善,从而达到了改善力学性能的目的。
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公开(公告)号:CN1851073A
公开(公告)日:2006-10-25
申请号:CN200610025999.0
申请日:2006-04-25
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明公开了一种水解聚丙烯腈/大豆蛋白智能凝胶纤维的制备方法,包括下列步骤:纺丝原液的制备;凝固浴的配制;在25℃配制饱和硫酸钠水溶液,按1∶100的体积比加入浓度为30%的戊二醛水溶液,然后加入浓硫酸,使凝固浴中硫酸含量为1~2mol/L;将制备的纺丝原液在20℃~25℃的凝固浴中纺丝成形,并将所得丝条在凝固浴中恒温放置10~15小时进行交联,然后将丝条在空气中拉伸,干燥,最后制得水解聚丙烯腈/大豆蛋白复合智能凝胶纤维。本发明的有益效果是:所制得的智能凝胶纤维除具有一定生物相容性外,还具有较快的pH响应速度,另外,其收缩度为30%~50%,收缩力约为8kg/cm2,均接近人体骨骼肌相应的数值。
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