一种改善含硅芳炔树脂及其复合材料力学性能的方法

    公开(公告)号:CN116041626A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202211153687.3

    申请日:2022-09-21

    Abstract: 本发明涉及一种改善含硅芳炔树脂及其复合材料力学性能的方法,特别涉及一种通过与热聚合单体共聚改善含硅芳炔树脂及其复合材料力学性能的方法,属于高性能树脂基复合材料技术领域。该方法选用市面上常见、成本相对低的部分热聚合反应单体为改性剂,通过与含硅芳炔共聚对其进行改性。本发明选择其中分子刚性大、工业上廉价易得的苯乙烯为改性剂,使其以合适比例与被改性的PSA树脂单体或预聚物混合均匀,此时的胶液粘度几乎没有明显变化,不改变PSA树脂及其复合材料的成型工艺。在复合材料固化过程中,苯乙烯与PSA树脂发生共聚,形成一体化的均匀改性交联网络。此交联网络密度降低,可以达到理想的增韧效果,复合材料层间剪切性能也相应得到显著提高。

    一种纳米纤维素聚丙烯母料的制备方法

    公开(公告)号:CN112724512A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011535890.8

    申请日:2020-12-23

    Abstract: 本发明涉及一种纳米纤维素聚丙烯母料的制备方法,属于高分子材料领域。本发明采用一种简单易行的方式,以PP塑料中的常用填料为媒介,将纳米纤维素负载其上,再与PP制成母料。所述无机填料往往尺寸很小且表面带有负电荷,与同样带有负电荷的纳米纤维素相互排斥,因而这些填料的存在会起到阻止纳米纤维素团聚的作用,使纳米纤维素在之后的步骤中能够很好地分散在PP中。可在不改变PP制品成型工艺的前提下将纳米纤维素大规模用于PP塑料改性。

    一种微纳纤维素改性的木塑复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109912875B

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201910233020.6

    申请日:2019-03-26

    Abstract: 本发明涉及一种微纳纤维素改性的木塑复合材料的制备方法,属于高分子材料领域。本发明以生物质材料或纤维素为原料,通过膨润~磷酸溶解~球磨法高效制备微纳纤维素。将其添加到木塑复合材料中改善其综合应用性能。本发明制备木塑复合材料的具体步骤为:一、制备微纳纤维素与植物纤维的预混物1;二、将预混物1与木塑复合材料配方中其他组分混合,得到预混物2;三、预混物2的造粒与成型,得到微纳纤维素改性的木塑复合材料。本发明采用简单而巧妙的方法解决了微纳纤维素在木塑复合材料中的分散问题,达到了改善木塑复合材料综合性能的目的。本发明方法环保,不需要采用任何化学试剂,不需要特别的设备,是一种适用于工业化大批量生产的方法。

    一种微纳纤维素改性的木塑复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109912875A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910233020.6

    申请日:2019-03-26

    Abstract: 本发明涉及一种微纳纤维素改性的木塑复合材料的制备方法,属于高分子材料领域。本发明以生物质材料或纤维素为原料,通过膨润~磷酸溶解~球磨法高效制备微纳纤维素。将其添加到木塑复合材料中改善其综合应用性能。本发明制备木塑复合材料的具体步骤为:一、制备微纳纤维素与植物纤维的预混物1;二、将预混物1与木塑复合材料配方中其他组分混合,得到预混物2;三、预混物2的造粒与成型,得到微纳纤维素改性的木塑复合材料。本发明采用简单而巧妙的方法解决了微纳纤维素在木塑复合材料中的分散问题,达到了改善木塑复合材料综合性能的目的。本发明方法环保,不需要采用任何化学试剂,不需要特别的设备,是一种适用于工业化大批量生产的方法。

    一种轴夹持器
    70.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103821803A

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201410041160.0

    申请日:2014-03-17

    Abstract: 本发明涉及一种轴夹持器,包括V型块、壳体和V型块压紧螺杆;所述V型块包括左固定V型块和右活动V型块,所述壳体包括左壳体和右壳体;所述轴夹持器还包括左右壳体锁止扣;所述左固定V型块和右活动V型块分别由壳体包裹;所述左固定V型块与壳体固定连接;所述左固定V型块和右活动V型块相对齿口部分均设有交叉排列的啮合齿,以使二者互相啮合时能够适应不同被夹持对象的直径范围变化;其能够解决现有的简易夹持器所存在的无法实现夹紧锁止,并且适用范围窄的问题,满足生活或工业生产中的实际需要。

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