一种低吸水导热耐磨聚合物合金及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN103396611A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310325578.X

    申请日:2013-07-30

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明属于聚合物合金材料技术领域,公开了一种低吸水导热耐磨聚合物合金及其制备方法与应用。该低吸水导热耐磨聚合物合金,包含以下质量分数的组分:PP/PA66合金相20~80%;石墨粉5~30%;碳纤维10~50%。所述PP/PA66合金相包含以下质量分数的组分:PP 20~70%;PA66 25~70%;相容剂5~25%。本发明制备得到的低吸水导热耐磨聚合物合金性能优异,重量降低了50%、相对体积磨损低于250mm3、动摩擦(干)系数小于0.15、最大吸水率低于0.1%、导热系数高达4.35W/m·k、拉伸强度大于60MPa、寿命提高100%。

    一种双层复合型聚合物基耐磨轴承及其制备方法

    公开(公告)号:CN103104605A

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201310028621.6

    申请日:2013-01-25

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种双层复合型聚合物基耐磨轴承及其制备方法。本发明采用聚氨酯基互穿网络合金导热耐磨材料为内层料、聚丙烯基高刚导热复合材料为外层料,经双层塑料管材挤出成型机组共挤成型、机械切割后得到双层复合型聚合物基耐磨轴承。本发明以聚甲基丙烯酸甲酯和聚苯乙烯作为合金相,有效提高了材料的热塑加工性;聚氨酯、聚甲基丙烯酸甲酯和聚苯乙烯三者形成互穿网络可以拓宽合金的阻尼温度范围,可将因轴与轴承摩擦产生的热量尽快导走,提高轴承的耐热性和工作温度。制备得到的双层复合型聚合物基耐磨轴承具有轻质耐磨、成本低、精度高、寿命长等优点,可用于船舶、水电、风电和波力发电等行业中替代传统的金属质轴承。

    一种消炎防粘连止血海绵的制备方法

    公开(公告)号:CN101342381B

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN200810198164.4

    申请日:2008-08-29

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开一种消炎防粘连止血海绵的制备方法,该方法是通过聚乙烯醇的交联将壳聚糖凝胶微球固定在海绵内壁,然后再浸泡消炎溶液和防粘连溶液,即得PVA/载药壳聚糖消炎防粘连止血海绵,通过该方法制备的消炎防粘连止血海绵,可根据术腔大小修剪成合适大小,置入相应的部位,四周压力均衡,止血充分,对术腔黏膜损伤小。通过本发明的方法制备的消炎防粘连止血海绵,具有良好的消炎止血防粘连、抗菌、生物相容性、机械性能和抗水肿性能,促进受伤组织恢复能力强,可防止再次出血,消除明胶和动物胶原蛋白所不可避免的病毒隐患,使用安全性大幅度提高,且可以减轻病人痛苦与不适,有望替代进口产品,具有显著的社会效益和经济效益。

    一种羧化聚醚砜材料及其制备方法和在制备超滤膜中的应用

    公开(公告)号:CN115646224A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211404867.4

    申请日:2022-11-10

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明涉及超滤膜及其材料制备技术领域,具体公开了一种羧化聚醚砜材料及其制备方法和在制备超滤膜中的应用。所述的羧化聚醚砜材料的制备方法,其包含如下步骤:(1)取聚醚砜树脂溶解在有机溶剂中,然后加入含羧基化合物以及光引发剂,搅拌均匀后得反应液;(2)将反应液在氮气气氛中,于紫外光照射下反应2~3h,得羧化聚醚砜材料。本发明通过对聚醚砜树脂进行羧化处理,使得制备得到的羧化聚醚砜材料的亲水性能得到了增强,进而提高了采用该羧化聚醚砜材料制备得到的聚醚砜超滤膜的亲水性能。

    一种导电聚醚砜超滤膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN115569519A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211114483.9

    申请日:2022-09-14

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明涉及超滤膜制备技术领域,具体公开了一种导电聚醚砜超滤膜及其制备方法。所述导电聚醚砜超滤膜的制备方法,包含如下步骤:(1)将导电聚醚砜超滤膜铸膜液原料混合,制备铸膜液;(2)将铸膜液涂覆在玻璃板表面,接着转入凝胶浴中进行相转化成膜,成膜后将膜放入去离子水中浸泡处理后即得所述的导电聚醚砜超滤膜。本发明通过在导电聚醚砜超滤膜铸膜液中加入导电剂,使得制备得到的聚醚砜超滤膜具有一定的导电能力;便于通过在聚醚砜超滤膜中通电来提高聚醚砜超滤膜的分离能力。

    一种碳化钽增强聚醚醚酮复合涂层及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113106520B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202110324850.7

    申请日:2021-03-26

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明属于生物材料技术领域,具体公开了一种碳化钽增强聚醚醚酮复合涂层及其制备方法与应用。所述方法包括以下步骤:(1)将壳聚糖溶液、乙醇混合均匀后,依次加入PEEK粉和纳米TaC得到混合溶液,经超声分散得到纳米悬浮液;(2)将阴极和阳极电极材料放入步骤(1)所得纳米悬浮溶液中;并通入直流电,沉积得到纳米TaC增强聚醚醚酮复合涂层。本发明通过阴极电沉积法在钛及其合金、不锈钢等基体上制备PEEK涂层,并在PEEK材料中引入纳米TaC粒子。可以增强PEEK的成骨性能。阴极电沉积制备的涂料生产时间短,设备简单,价格低廉,应用前景广阔。

    一种NiCoP/NiCoP/C多壳空心结构电极材料及制备与应用

    公开(公告)号:CN112687475B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202011576016.9

    申请日:2020-12-28

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明属于新材料领域,具体涉及一种NiCoP/NiCoP/C多壳空心结构电极材料及制备与应用。本发明以中空介孔SiO2球为模板,在SiO2球内外表面均负载NiCoP/C,制备具有特殊形貌的NiCoP/NiCoP/C多壳空心结构电极材料,该材料可以用于制备超级电容器电极材料,其空心结构作为缓冲容器储存电解质离子,缩短了离子从外层电解液到内层核的传输距离,增加了电极材料与电解质的接触面积,同时提供了足够的空隙空间以适应重复循环过程中的体积变化,从而实现出色的电化学性能。

    一种耐磨聚醚砜复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112126230B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202010964746.X

    申请日:2020-09-15

    Applicant: 暨南大学

    Inventor: 林志丹 曹琳 胡翔

    Abstract: 本发明涉及耐磨材料技术领域,具体公开了一种耐磨聚醚砜复合材料及其制备方法。所述耐磨聚醚砜复合材料的制备方法,其包含如下步骤:(1)将玻璃纤维与空心微珠加入含硅烷偶联剂的乙醇溶液中搅拌处理;接着转移至球磨机中进行球磨;球磨完成后分离固体得耐磨填料;(2)将耐磨填料与聚醚砜树脂混合后放入挤出机中熔融共混并挤出,即得所述的耐磨聚醚砜复合材料。由该方法制备得到的聚醚砜复合材料具有较好的耐磨性能。

    一种耐磨聚醚醚酮复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112094479B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202010964739.X

    申请日:2020-09-15

    Applicant: 暨南大学

    Inventor: 林志丹 曹琳 胡翔

    Abstract: 本发明涉及耐磨材料技术领域,具体公开了一种耐磨聚醚醚酮复合材料及其制备方法。所述的耐磨聚醚醚酮复合材料,其包含如下重量份的原料组分:聚醚醚酮60~80份;聚苯硫醚20~40份;耐磨填料10~30份;分散剂0.5~5份。所述的耐磨聚醚醚酮复合材料通过聚醚醚酮与成本较低的聚苯硫醚进行复合,降低了昂贵的聚醚醚酮的用量,进而降低了耐磨聚醚醚酮复合材料的制备成本;且制备得到的耐磨聚醚醚酮复合材料具有优异的耐磨性能。

    一种LED光源散热器用铝合金材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113502413A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110648922.3

    申请日:2021-06-10

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明涉及铝合金制备技术领域,具体公开了一种LED光源散热器用铝合金材料及其制备方法。所述的LED光源散热器用铝合金材料,其包含如下重量份的原料:铝80~100份;铈0.1~0.5份;铜0.01~0.1份;镁0.1~1份;钛酸铋或改性钛酸铋20~30份。由于本发明所述的铝合金材料具有较低的热膨胀系数以及较高的导热率,因此,将其应用于制备超长距离探照用小锥角LED光源散热器,可以提高超长距离探照用小锥角LED光源散热器的散热效率以及减少超长距离探照用小锥角LED光源散热器在温差较大的环境下使用会发生变形的情况。

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