聚合物/石墨纳米导电复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN1827553A

    公开(公告)日:2006-09-06

    申请号:CN200510040100.8

    申请日:2005-05-19

    Abstract: 本发明公开了一种聚合物/石墨纳米导电复合材料的制备方法。本发明将低分子助剂如增塑剂的溶液或乳液与膨胀石墨混合,并待低分子助剂溶液或乳液渗透进入膨胀石墨中后脱除溶剂或分散介质,制成膨胀石墨与低分子助剂相复合的复合膨胀石墨,然后再将复合膨胀石墨与聚合物进行熔融混合以制备得到聚合物/石墨纳米导电复合材料。本发明制备方法简单易行,可以无需使用特殊和价贵有毒的溶剂,制备的聚合物/石墨纳米导电复合材料中,石墨基本以纳米级石墨晶片片层形式分散在聚合物基体内,石墨用量低,导电性能优异,并且制备的导电复合材料成本低廉,易于推广应用。

    低温可膨胀石墨的制备方法

    公开(公告)号:CN1613757A

    公开(公告)日:2005-05-11

    申请号:CN200410065739.7

    申请日:2004-11-16

    Inventor: 应宗荣 林雪梅

    Abstract: 本发明公开了一种低温可膨胀石墨的制备方法。本发明采用HClO4∶H3PO4之质量比为1∶0.02~3的高氯酸-磷酸混合酸溶液在固体强氧化剂高锰酸钾的存在下氧化天然磷片石墨制备低温可膨胀石墨,天然磷片石墨∶高氯酸-磷酸混合酸溶液∶固体强氧化剂高锰酸钾∶有机酸为1∶0.5~8∶0.02~0.6∶0~1.5,混合酸中HClO4和H3PO4的质量总浓度为58%~82%。本发明的显著优点是成本低,制备的可膨胀石墨在低温,即250℃左右可膨化,300℃膨胀时的膨胀容积可高达300mL/g以上。

    分段空心硬管表面包覆聚合物发泡层的连续挤出包覆工艺方法

    公开(公告)号:CN112549414A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011199972.X

    申请日:2020-10-30

    Inventor: 应宗荣

    Abstract: 本发明公开一种分段空心硬管表面包覆聚合物发泡层的连续挤出包覆工艺方法。本发明方法是:螺杆挤出机放置在一定高度的平台上,让一根根的分段空心硬管以头尾相接的方式连续地进入机头口模,采用垂直机头和垂直向下挤出的方式依次在一根根的分段空心硬管表面连续挤出包覆聚合物发泡层;包覆有聚合物发泡层的分段空心硬管出口模后,四周吹风/喷雾/喷水冷却;采用竖立的方式将包覆有聚合物发泡层的分段空心硬管竖立在接管装置上。通过头部被夹头夹持或托举器托举往下运行以控制分段空心硬管连续挤出包覆速度。接管装置可以是连续/间歇运行的运输带或者接管循环盘。本发明工艺方法简便易行,适合于分段空心硬管表面连续挤出包覆聚合物发泡层。

    一种电响应型互穿聚合物水凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN109575321A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811507442.X

    申请日:2018-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种电响应型互穿聚合物水凝胶及其制备方法。本发明电响应型互穿聚合物水凝胶为水溶性聚氨酯交联网络与丙烯酸-co-2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸-co-N,N′-亚甲基双(丙烯酰胺)交联网络构成的互穿聚合物网络水凝胶。水溶性聚氨酯交联网络是采用多异氰酸酯单体、聚乙二醇、丙三醇聚合反应所生成。制备方法依次:采用多异氰酸酯单体、聚乙二醇、丙三醇聚合反应得到水溶性聚氨酯交联网络体,然后采用丙烯酸、2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸、N,N′-亚甲基双(丙烯酰胺)和过硫酸钾的水溶液浸泡直到溶胀平衡,最后进行热引发聚合,即制得本发明电响应型互穿聚合物水凝胶。本发明电响应水凝胶可用作人工肌肉。

    一种泡沫镍基高负载NiCo2S4复合电极的制备方法

    公开(公告)号:CN109346339A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811507441.5

    申请日:2018-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种泡沫镍基高负载NiCo2S4复合电极的制备方法。本发明泡沫镍基高负载NiCo2S4复合电极的制备方法依次包括以下步骤:第一步,将泡沫镍泡沫孔充填入环氧树脂;第二步,通过烧结使环氧树脂碳化,得到环氧树脂碳化产物填塞的泡沫镍;第三步,采用水热法将碳化产物填塞的泡沫镍负载镍钴前驱体;第四步,将碳化产物填塞泡沫镍负载的镍钴前驱体水热转化为NiCo2S4,得到泡沫镍基高负载NiCo2S4复合电极。采用的水溶性镍盐或钴盐为氯化盐、硫酸盐、硝酸盐之一种或一种以上。采用的水溶性硫化物为硫化钠、硫化钾、硫代乙酰胺之一种或一种以上。本发明复合电极作为超级电容器电极具有优异的电化学性能。

    膨胀阻燃成炭剂用微胶囊化季戊四醇及其制备方法

    公开(公告)号:CN103819736B

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201410074404.5

    申请日:2014-03-04

    Abstract: 本发明提供一种膨胀阻燃成炭剂用微胶囊化季戊四醇及其制备方法。本发明采用二氧化硅或者多异氰酸酯对季戊四醇微粒进行包覆制备耐水性的季戊四醇微胶囊。本发明将季戊四醇微粒悬浮分散在不溶季戊四醇且与正硅酸酯不发生反应的惰性有机分散介质中,然后加入正硅酸酯分散或溶解在季戊四醇微粒悬浮液中,随后加入适量水,经化学反应制得二氧化硅包覆季戊四醇微胶囊;或者,将季戊四醇微粒悬浮分散在不溶季戊四醇且与多异氰酸酯不发生反应的惰性有机分散介质中,然后加入多异氰酸酯分散或溶解在季戊四醇微粒悬浮液中,通过化学反应得到聚氨酯包覆季戊四醇微胶囊。反应温度可以在室温~惰性有机分散介质沸点之间。

    热反射-储能型聚氨酯泡沫及其制备方法

    公开(公告)号:CN104031378A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201310067271.4

    申请日:2013-03-04

    Abstract: 本发明公开一种热反射-储能型聚氨酯泡沫及其制备方法。本发明热反射-储能型聚氨酯泡沫是泡沫体内包含有相变储能材料和石墨的聚氨酯泡沫。相变储能材料最好是以采用膨胀珍珠岩为载体、相变储能材料吸附于膨胀珍珠岩载体内形成的相变储能材料组合体形式进入聚氨酯泡沫。相变储能材料可以是有机相变储能材料和无机相变储能材料中一种或一种以上。石墨可以是微米石墨微片、纳米石墨微片或膨胀石墨。相变储能材料质量分数以≤50%为宜,石墨质量分数以≤20%为宜。本发明热反射-储能型聚氨酯泡沫的制备方法可以是挤出发泡、注射发泡、浇铸发泡或者模压发泡。本发明热反射-储能型聚氨酯泡沫兼具相变蓄热特性和热反射功能,保温性能优异。

    热固性树脂导电导热功能复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103881298A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201210558250.8

    申请日:2012-12-20

    Abstract: 本发明公开一种热固性树脂导电导热功能复合材料及其制备方法。本发明热固性树脂导电导热功能复合材料包含(a)连续碳纤维,(b)纳米石墨薄片和(c)热固性树脂。热固性树脂可以是环氧树脂、不饱和聚酯、聚氨酯或聚酰亚胺中一种或一种以上。复合材料中连续碳纤维10~65质量份,纳米石墨薄片5~20质量份,热固性树脂30~85质量份。本发明复合材料的制备方法包括:将纳米石墨薄片或膨胀石墨与热固性树脂液态预聚组合物混合配成浸胶液,然后将连续碳纤维浸入浸胶液使连续碳纤维附上浸胶液,随后采用拉挤工艺、缠绕工艺或者模压工艺制得复合材料。本发明复合材料在三维方向上力学性能均增强和导热导电性能均优良,综合性能较均衡。

    热固性树脂基纤维复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103881297A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201210558249.5

    申请日:2012-12-20

    Abstract: 本发明公开一种热固性树脂基纤维复合材料及其制备方法及其制备方法。本发明热固性树脂基纤维复合材料包含(a)连续纤维,(b)纳米无机薄片和(c)热固性树脂。热固性树脂可以是环氧树脂、不饱和聚酯、聚氨酯或聚酰亚胺中一种或一种以上。连续纤维可以是玻璃纤维、玄武岩纤维、Kevlar纤维或超高分子量聚乙烯纤维中一种或一种以上。纳米无机薄片可以是纳米石墨薄片和/或纳米蒙脱土。本发明热固性树脂基纤维复合材料的制备方法包括:将纳米无机薄片与热固性树脂液态预聚组合物混合配成复合浸胶液,将连续纤维浸入复合浸胶液附上胶液,随后采用拉挤工艺、缠绕工艺或者模压工艺制得复合材料。本发明复合材料力学性能优异且三维方向较均衡。

    采用套装针头的新型静电纺丝方法

    公开(公告)号:CN102925995A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210026022.6

    申请日:2012-02-07

    Abstract: 本发明提供一种采用套装针头的新型静电纺丝方法。本发明静电纺丝装置包含高压电源、供液装置、电纺喷头和接收装置,供液装置向电纺喷头供给电纺液体,电纺喷头的喷嘴为两个或以上的圆形中空针套装组合而成或者为喷板上开设的圆孔且内套圆形中空针(组)所组合而成,套装的两临近圆形中空针之间和喷板上圆孔与其内所套临近圆形中空针之间的环形狭缝宽度为0.05~2.0毫米,喷嘴与高压电源的高压电极连通(最好方式是套装在最内的圆形中空针与高压电极连通),接收装置与高压电源的接地电极连接,套装在最内的圆形中空针内不通过任何液体,电纺液体通过两临近圆形中空针之间以及喷板上圆孔与内套临近圆形中空针之间的环形狭缝进行静电纺丝。

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