一种高冲击强度的聚萘二甲酸乙二醇酯复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119192798A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411478263.3

    申请日:2024-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种高冲击强度的聚萘二甲酸乙二醇酯复合材料及其制备方法,属于复合材料领域,制备方法包括:按质量份数计,将聚萘二甲酸乙二醇酯100份、聚丙烯酸酯弹性体10‑40份、热稳定剂0.5‑1.5份以及抗氧助剂0.5‑1份混合均匀,熔融挤出,得到高冲击强度的聚萘二甲酸乙二醇酯复合材料。本发明中将低交联密度的聚丙烯酸酯弹性体分散到PEN树脂中形成具有低基质韧带厚度特点的相形貌,该形貌能有效增加PEN的延展性,使其在冲击下表现出更好的能量吸收和变形能力,从而避免脆性破裂。本发明提供的聚萘二甲酸乙二醇酯复合材料综合性能优异、制备流程简单、原料易得,工业化应用前景广阔。

    一种判断玻璃纤维和树脂结合强度的方法

    公开(公告)号:CN117907220A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410080148.4

    申请日:2024-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种判断玻璃纤维和树脂结合强度的方法,包括以下步骤:将涂覆浸润剂的玻璃纤维烘干,得到玻璃纤维1;将烘干的玻璃纤维1置于低沸点有机溶剂中浸泡后烘干,得到玻璃纤维2,将玻璃纤维2进行索氏提取后然后烘干,得到玻璃纤维3;将玻璃纤维3在热水中浸泡后烘干,得到玻璃纤维4;测试玻璃纤维与树脂的横向纤维束拉伸强度,从而判断自由组份含量、亚稳组份含量与玻璃纤维表面浸润剂键合组份含量对玻璃纤维和树脂的结合强度的影响,为制备高性能复合材料以及提升玻璃纤维的机械性能提供理论指导。

    一种高透光率的聚萘二甲酸乙二醇酯薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN117024825A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310832145.7

    申请日:2023-07-07

    Abstract: 本发明公开了一种高透光率的聚萘二甲酸乙二醇酯薄膜及其制备方法,对PEN薄膜表面进行等离子体处理;将二甲基二乙氧基硅烷、乙烯基三甲氧基硅烷、苯基三甲氧基硅烷、二苯基二甲氧基硅烷和溶剂混合,在催化剂作用下水解缩合制得苯基乙烯基硅树脂溶胶;采用高沸点溶剂置换苯基乙烯基硅树脂溶胶中乙醇,过滤,得到高透光硅树脂溶液;将高透光硅树脂溶液涂覆于等离子体处理后的PEN薄膜表面,烘烤即可。该PEN薄膜具有优良透光性能,并且具有优良的耐热性能和尺寸稳定性,可将其作为ITO基膜、液晶显示器偏光片支撑膜等领域。该方法简单,易于操作,并且使用原料无毒且易得,可制备性价比高的PEN光学级薄膜。

    通过染料可视化玻纤浸润剂迁移程度筛选烘干工艺的方法

    公开(公告)号:CN114835410B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202210608907.0

    申请日:2022-05-31

    Abstract: 本发明提供一种通过染料可视化玻纤浸润剂迁移程度筛选烘干工艺的方法,将染料与玻璃纤维浸润剂混合均匀,得到染料染色的玻璃纤维浸润剂;将玻璃处理得到玻璃纤维原丝,将染料染色的玻璃纤维浸润剂对玻璃纤维原丝上浆,再进行集束、缠绕,得到含有水分和浸润剂的玻璃纤维纱卷;采用不同烘干工艺对含有水分和浸润剂的玻璃纤维纱卷进行烘干,得到染色的玻璃纤维。根据染色的玻璃纤维不同部位的颜色是否均一,筛选合适的烘干工艺;若是颜色均一,则烘干工艺为最佳的烘干工艺,若颜色不均一,则烘干工艺不合适。过烘干之后玻璃纤维纱卷内外层颜色的变化,能够帮助生产者快速判断浸润剂的迁移情况。从而快速筛选出能降低浸润剂迁移的烘干工艺。

    一种非离子水性聚氨酯/壳聚糖半互穿网络弹性体及制备方法

    公开(公告)号:CN115651391A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211386743.8

    申请日:2022-11-07

    Abstract: 本发明公开了一种非离子水性聚氨酯/壳聚糖半互穿网络弹性体及制备方法,将多元醇、亲水试剂以及小分子扩链剂脱水后,加入二异氰酸酯,然后加热下进行聚合反应后加入有机锡催化剂,进行催化反应后,得到预聚反应物;将预聚反应物稀释后加水乳化后和壳聚糖溶液混合均匀,烘干,得到非离子水性聚氨酯/壳聚糖半互穿网络弹性体。本发明中将非离子水性聚氨酯乳液与壳聚糖溶液共混,经过烘干得到非离子水性聚氨酯/壳聚糖半互穿网络弹性体,由于分子间形成了半互穿网络结构,有效的提升了非离子水性聚氨酯的力学强度,且制备过程简单绿色,无需进行多余的反应即可制备得到,解决了非离子水性聚氨酯因强度问题的应用限制。

    一种磺酸型水性聚氨酯乳液及其制备方法

    公开(公告)号:CN115403735A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202211255381.9

    申请日:2022-10-13

    Abstract: 本发明公开了一种磺酸型水性聚氨酯乳液及其制备方法,属于水性聚氨酯乳液聚合技术领域,将聚酯多元醇进行脱水后,加入异氰酸酯、磺酸型亲水扩链剂与催化剂,进行扩链反应,然后加入乳化剂,进行乳化反应,再加入溶剂降低粘度后,加入成盐剂,进行成盐反应后加入水进行乳化,乳化完成后加入胺类扩链剂进行后扩链反应,去除溶剂,得到高固含量的磺酸型水性聚氨酯乳液。本发明所得高固含量的磺酸型水性聚氨酯乳液固含量可达50%以上,且制备过程中磺酸盐用量少,储存稳定性好,具有优异的机械性能。

    一种生物基可降解水性聚氨酯树脂的制备方法

    公开(公告)号:CN115044009A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210602686.6

    申请日:2022-05-30

    Abstract: 本发明公开一种生物基可降解水性聚氨酯树脂的制备方法,将生物基多元醇与阴离子亲水试剂,减压脱水后,加入二异氰酸酯进行聚合反应,再加入催化剂,进行聚合反应,得到生物基预聚体;在生物基预聚体中加入小分子扩链剂,反应,得到扩链后的预聚体;在扩链后的预聚体中加入中和剂,得到生物基乳液;向生物基乳液加入后扩链剂,反应,得到生物基可降解水性聚氨酯树脂。在发生生物降解作用时,水性聚氨酯树脂大分子链段中的天然高分子被微生物分解而断裂,这不仅会导致聚氨酯分子量下降,而且生成了容易受到微生物攻击的小分子链段和弱键,有利于大分子链被氧化或发生水解而进一步降解,直至达到完全降解,从而达到对环境的可持续保护。

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