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公开(公告)号:CN116619786A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310691881.5
申请日:2023-06-12
Applicant: 华南理工大学
IPC: B29D7/00
Abstract: 本发明提供了一种超高分子量聚乙烯板材及其制备方法和应用,属于高分子材料成型技术领域。本发明对超高分子量聚乙烯熔体坯料进行不同方向的切割层叠,并对切割层叠的熔体坯料进行热压取向,通过反复的切割层叠和热压,可以在不减少板材厚度的前提下提高取向程度,从而增强耐磨损性能和机械性能。本发明制备得到的超高分子量聚乙烯板材具备优异的耐磨损性能和机械性能,可应用在高应力水平要求的耐磨损制件领域,有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107696378B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN201711185649.5
申请日:2017-11-23
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种超高分子量聚合物异型制件成型方法及成型设备。该成型方法包括:初生粒子粉体经过输运加热至接近其熔点后置入定模的成型槽内;动模板朝向成型槽内移动直至动模板的下表面压在初生粒子粉体上,激振驱动部件带动动模板的振动使初生粒子粉体排气压实;动模板朝向成型槽内移动,已被压实的初生粒子受到脉动式的合模力作用,初生粒子粉体的粒子之间相互嵌合,在初生粒子的粒子之间产生的动态摩擦热、压缩与热膨胀引起的粒子塑性变形热能以及成型槽外加热的作用下,初生粒子相互熔结成熔体;冷却,且动模板持续朝向成型槽内移动,所述熔体受到脉动式的合模力作用,熔体冷却收缩直至熔体冷却至预定温度成型形成聚合物异型制件成品。该方法成型效率高。
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公开(公告)号:CN115610060A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211076321.0
申请日:2022-09-05
Applicant: 华南理工大学
IPC: B32B27/32 , B32B27/20 , B32B27/36 , B32B27/30 , B32B27/08 , B32B38/00 , B29D7/01 , C08J9/28 , C08J5/18 , C08L23/06 , C08K3/36
Abstract: 本发明公开一种基于微孔和无机颗粒协同反射的辐射冷却膜及其制备方法,辐射冷却膜中具有功能层,功能层中包括聚合物三维骨架和无机颗粒,聚合物三维骨架中分布有无机颗粒,且聚合物三维骨架中具有微孔结构;无机颗粒和微孔结构协同反射照射于辐射冷却膜上的太阳光。其制备方法是先将聚合物材料、造孔剂和无机颗粒按照预设的配比进行共混,形成混合物;再挤出成膜,形成内部分布有造孔剂和无机颗粒的功能层薄膜;再将获得的薄膜经进行萃取,去除造孔剂后,形成内部分布有微孔和无机颗粒的辐射冷却膜。本辐射冷却膜结构简单、原料范围较广,具有较强的可见光反射率和大气窗口发射率,并可实现大规模高效连续生产,其生产效率高,生产成本较低。
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公开(公告)号:CN109721940B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201811485833.6
申请日:2018-12-06
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于高分子材料的回收再利用领域,具体涉及一种rABS/PBT/ASG复合材料及其制备方法。该方法利用了rABS具有羧基、羟基和羰基的特点,预先使rABS与ASG共混增粘,使ASG分子链上的环氧基团与rABS上的羧基和羟基反应,并且ASG中的丙烯腈‑苯乙烯链段和rABS热力学互溶,然后再与PBT共混来制备rABS/PBT/ASG复合材料。其中,ASG在整个共混物中起到扩链剂和增溶剂的作用。该方法克服了rABS与PBT直接共混导致的PBT扩链增粘且rABS分子量低的问题,可获得分散相粒径更小,粒子分布更均匀的共混体系。由此制备的共混物相容性好,复合材料的拉伸强度和冲击强度以及断裂伸长率全面提高,所得复合材料兼具ABS和PBT材料的优点,在ABS塑料回收利用的领域应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN111438916B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202010267912.0
申请日:2020-04-08
Applicant: 华南理工大学
IPC: B29C48/355 , B29C48/00 , B29C48/09 , B29C48/90 , B29C48/885 , B29C48/92 , B29C53/80 , B29C53/84
Abstract: 本发明公开一种旋转管材定型牵引装置及其方法,涉及管材生产设备领域,该装置包括套设于所述旋转管材上的牵引套,所述牵引套两端分别套设有紧箍装置,所述牵引套外壁上开设有键槽,所述键槽通过键固定连接有旋转轮,所述旋转轮啮合有主动轮,所述主动轮一端通过主动轴连接有电机;所述旋转轮和主动轮均通过轴承设置于传动箱体上,所述牵引套穿过所述旋转轮和所述传动箱体;所述牵引套内壁上均匀设置有摩擦块,所述摩擦块与所述旋转管材的外壁接触。采用本发明提供的旋转管材定型牵引装置的定型牵引方法,实现了管材轴向的螺旋状牵引,提高了牵引效率。
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公开(公告)号:CN111438916A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010267912.0
申请日:2020-04-08
Applicant: 华南理工大学
IPC: B29C48/355 , B29C48/00 , B29C48/09 , B29C48/90 , B29C48/885 , B29C48/92 , B29C53/80 , B29C53/84
Abstract: 本发明公开一种旋转管材定型牵引装置及其方法,涉及管材生产设备领域,该装置包括套设于所述旋转管材上的牵引套,所述牵引套两端分别套设有紧箍装置,所述牵引套外壁上开设有键槽,所述键槽通过键固定连接有旋转轮,所述旋转轮啮合有主动轮,所述主动轮一端通过主动轴连接有电机;所述旋转轮和主动轮均通过轴承设置于传动箱体上,所述牵引套穿过所述旋转轮和所述传动箱体;所述牵引套内壁上均匀设置有摩擦块,所述摩擦块与所述旋转管材的外壁接触。采用本发明提供的旋转管材定型牵引装置的定型牵引方法,实现了管材轴向的螺旋状牵引,提高了牵引效率。
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公开(公告)号:CN111098468A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201911394322.8
申请日:2019-12-30
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于高分子材料的回收再利用领域,具体涉及一种再生rABS/SEBS-g-MAH的3D打印线材及其制备方法。该线材首先将rABS和SEBS-g-MAH共混,然后使用平衡式三螺杆动态挤出机在震动条件下进行反应挤出,然后依次经过牵引、冷却、风干和收卷即得。该材料的制备过程无需添加相容剂,利用SEBS-g-MAH与含有末端羟基的rABS发生反应,从而实现两相界面相容性良好的SEBS-g-MAH增韧,并改善材料熔体强度。此外,制备过程利用振动力场克服了SEBS-g-MAH难以在普通加工中分散均一的问题,使得SEBS-g-MAH受到的剪切分散混合效果更好,能以更小尺寸的分散相形式存在,因此增韧效果明显,材料力学性能高,所得共混物的冲击韧性和延展性大幅提高。该材料不仅增加了回收料的应用市场,而且所得3D打印线材有着广阔的发展前景。
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公开(公告)号:CN109825048A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910125046.9
申请日:2019-02-20
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于高分子材料的制备技术领域,具体涉及一种PLA/PBAT复合材料及其制备方法。该材料由PLA、PBAT、EGMA与OMMT复合而得。其中,OMMT与EGMA协同提升材料的强度和韧性。具体的,EGMA改善了两相界面粘合较差的问题,形成了PLA-EGMA-PBAT连续相,作用于连续相的外力会通过相界面传递给分散相;分散相颗粒受力后发生变形,又会通过界面将力传递给连续相,促进了应力传递效率的提升,进而提升材料韧性。OMMT与PLA或PBAT之间形成氢键,起到物理交联点的作用,进而提升材料强度。该制备方法利用了平衡式三螺杆动态挤出机的振动力场促进了EGMA与OMMT在PLA和PBAT熔体中良好的分散,方法简单,制成产品兼具PLA的高强度和PBAT的强韧性,在农业薄膜、包装产品、饮料瓶装及医疗等领域应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN106426864B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201611007859.0
申请日:2016-11-16
Applicant: 华南理工大学
IPC: B29C48/325 , B29C48/92 , B29L23/00
Abstract: 本发明公开一种快速无级调节管材壁厚的挤出成型方法及装置。该装置芯棒及分流锥同心置于模头体及过渡模头体内腔,第一通气孔径向设置在支撑架外环;第二通气孔径向设置在过渡模头体中;第三通气孔轴向设置在分流锥的底部;第四通气孔轴向设置在芯棒中心;第二通气孔通过通气软管与空压机连接,高压压缩空气经上述通气通道顺序进入芯棒外表面和料坯内表面形成高压气垫,改变高压压缩空气的压力及流量来改变高压气垫的厚度,进而实现挤出管材壁厚的快速无级调节。本发明不需要更换芯棒而可无级快速调节挤出管材壁厚,可实现挤出管材壁厚快速、实时、无级调节,同时可有效提升挤出管材壁厚精度及内壁光洁度,增强管材环向力学性能。
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