一种高压橡缆绝缘用改性绝缘母胶粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN119463346A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411638352.X

    申请日:2024-11-16

    Abstract: 本发明公开了一种高压橡缆绝缘用改性绝缘母胶粒及其制备方法,先将硅烷偶联剂置于圆底烧瓶,然后加入无水乙醇并加热,使偶联剂在无水乙醇中主动预先醇解形成硅醇化合物,再加入乙酸调节PH至酸性,从而制成酸性醇解化前处理液,之后将该前处理液喷洒到装有预混合的线性低密度聚乙烯、改性煅烧高岭土和硬脂酸锌的混合物中,再经过混炼挤出造粒制成改性绝缘母胶粒。该改性绝缘母胶粒应用于高压橡缆绝缘可大幅降低凝胶及粉体团聚,降低材料吸水性,保持生产环境的清洁,母粒生产工艺流程短,简单易行,仅用常用工业设备即可实现,适于大批量生产,有良好的应用前景。

    温度介导碳纤维表面改性以增强铝基树脂材料优化方法

    公开(公告)号:CN119463230A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411524928.X

    申请日:2024-10-29

    Applicant: 马海洪

    Inventor: 马海洪

    Abstract: 本申请涉及铝基树脂材料领域,公开了温度介导碳纤维表面改性以增强铝基树脂材料优化方法,所述材料配方包括以下组分:碳纤维,质量比例为35%至45%,其中碳纤维表面通过以下步骤进行改性:在碳纤维表面涂覆2%—5%质量比例的氨基化功能化石墨烯纳米片;随后通过等离子体增强化学气相沉积(PECVD)方法在碳纤维表面沉积一层含氮的碳纳米薄膜,以增加界面化学活性;进行200℃至300℃的热处理,以稳定表面结构和增强界面强度,铝基树脂,包括以下组分:55%的双酚A型改性环氧树脂,所述环氧树脂中掺入有5%—10%质量比例的磷化铝纳米颗粒。通过所采用的氨基化功能化石墨烯纳米片涂覆和等离子体增强化学气相沉积技术,碳纤维表面获得了更加均匀且活性增强的表面结构。

    一种基于光热效应构筑的导电图案及其制备方法

    公开(公告)号:CN119331326A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411351987.1

    申请日:2024-09-26

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明提供一种基于光热效应构筑的导电图案及其制备方法,其制备方法是按重量份数计将5~30份一维/二维碳系导电填料和100份热塑性塑料原料共混,通过常规热塑加工成型的方式制备得到导电填料掺杂复合基材,然后利用红外光激光对导电填料掺杂复合基材表面进行激光扫描,沿预设的激光扫描路径形成导电线路,即得导电图案。本发明通过利用红外光激光扫描掺杂有一维/二维碳系导电填料的透光性热塑性塑料基复合材料,实现构筑导电线路的功能。创新性地利用低导电填料含量的非导电塑料与红外光激光加工技术实现了一种新的导电图案制备方法。

    一种以改性氮化硼为填料的高导热聚合物的制备方法

    公开(公告)号:CN119307073A

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202411733439.5

    申请日:2024-11-29

    Abstract: 本发明属于聚合物导热技术领域,具体涉及一种以改性氮化硼为填料的高导热聚合物的制备方法,包括如下步骤:(1)将氮化硼纳米片溶入四氢呋喃中,超声分散均匀,加入改性剂进行反应,然后使用旋转蒸发器去除四氢呋喃,移至去离子水中,烘干得到改性氮化硼纳米片;(2)将碳纳米管分散在去离子水中,搅拌和超声处理后,加入改性氮化硼纳米片,随后进行冷冻取向处理和冷冻干燥处理,得到多孔泡沫状的复合导热填料;(3)将复合导热填料与聚对苯二甲酸乙二醇酯熔融共混并热压成型,最终制得改性高导热聚合物。在本发明中,复合导热填料提高了其与聚合物基体的界面相容性和分散性,降低了复合材料的界面热阻,使得其改性的聚合物在电子设备散热方面具有良好的应用。

    一种抗静电抗菌改性聚丙烯颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN119264553A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411387573.4

    申请日:2024-10-05

    Abstract: 本发明公开了一种抗静电抗菌改性聚丙烯颗粒的制备方法,涉及高分子材料技术领域。本发明利用过氧化氢使得3‑溴‑4‑乙烯基吡啶的末端基团实现羟基化,从而与端羧基聚丙烯发生酯化反应,形成两亲性嵌段共聚物,并通过溴乙烷,实现季铵化,从而实现抗菌性、抗静电性,由此对聚丙烯进行共混改性,实现长效抗菌和抗静电,通过瞬时氧化火焰改性多壁碳纳米管,从而与银离子相互作用,提升抗静电、抗菌的性能,填充于聚丙烯基体中,并进行退火处理,促进填料在基体中的分散,同时通过加压,增强整个体系的稳定性,进一步提高抗静电与抗菌的耐久性。

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