动态固化环氧树脂/聚丙烯共混物的制备方法

    公开(公告)号:CN1176146C

    公开(公告)日:2004-11-17

    申请号:CN02155007.7

    申请日:2002-12-19

    Abstract: 本发明提供一种动态固化环氧树脂/聚丙烯共混物的制备方法,在密炼机、开炼机或螺杆挤出机中,在一定共混温度下,向聚丙烯树脂中依次加入马来酸酐接枝的聚丙烯、环氧树脂、固化剂进行混炼,环氧树脂发生“就地固化”且在高剪切力的作用下,分散成微米级颗粒,均匀地分布在聚丙烯中,提高了聚丙烯的刚性和模量,所制得的共混物可满足工程材料的要求。该方法具有生产工艺简单,加工性能好,适用性强等优点,制备得到的动态固化环氧树脂/聚丙烯共混物,可用作土木建筑、汽车配件、家用电器等材料。

    长链不饱和脂肪酸接枝改性醋酸纤维素滤材的制备方法

    公开(公告)号:CN100423821C

    公开(公告)日:2008-10-08

    申请号:CN200710036559.X

    申请日:2007-01-18

    Inventor: 孙康 江学良 叶萌

    Abstract: 本发明涉及一种长链不饱和脂肪酸接枝改性醋酸纤维素滤材的制备方法,首先将醋酸纤维素CA膜剪成方块,在无水乙醇中洗涤并冷冻干燥后放入二苯甲酮/无水乙醇的光敏剂溶液中浸泡,然后置于紫外辐照装置中进行辐照;辐照后将CA膜取出晾干,浸入某种不饱和脂肪酸中,再次进行辐照接枝反应;将接枝后的CA膜取出,置于无水乙醇中清洗,再用去离子水清洗,直至洗液的pH值呈中性;清洗后的样品置于冷冻干燥机中干燥,得到长链不饱和脂肪酸接枝改性的醋酸纤维素滤材。本发明制备的表面改性的CA膜具有很好的血液相容性。制备过程中,辐射在常温下进行,不引入任何有毒物质,反应条件简便易行。

    聚乙烯醇/丝胶共混凝胶薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN101028536A

    公开(公告)日:2007-09-05

    申请号:CN200710037786.4

    申请日:2007-03-02

    Inventor: 孙康 江学良 许俊

    Abstract: 本发明涉及一种聚乙烯醇/丝胶共混凝胶薄膜的制备方法,将聚乙烯醇良好的力学性能、柔软性、成膜性能与丝胶蛋白质的细胞生长促进作用结合起来,通过反复冷冻-解冻的方法在不使用化学交联剂的情况下制备聚乙烯醇/丝胶共混凝胶薄膜。将分别制备的丝胶溶液和聚乙烯醇溶液按比例混合,搅拌均匀后倒入平底容器中密封,置于低温恒温槽内冷冻后再取出解冻,反复几次冷冻解冻过程后将所得薄片状水凝胶用平板压住烘干,得到微观结构均匀、力学性能良好同时具有生物活性的聚乙烯醇/丝胶共混凝胶薄膜。该凝胶在水中溶胀后可再次得到含水凝胶,可以满足实际应用的需要。

    长链不饱和脂肪酸接枝改性醋酸纤维素滤材的制备方法

    公开(公告)号:CN101024151A

    公开(公告)日:2007-08-29

    申请号:CN200710036559.X

    申请日:2007-01-18

    Inventor: 孙康 江学良 叶萌

    Abstract: 本发明涉及一种长链不饱和脂肪酸接枝改性醋酸纤维素滤材的制备方法,首先将醋酸纤维素CA膜剪成方块,在无水乙醇中洗涤并冷冻干燥后放入二苯甲酮/无水乙醇的光敏剂溶液中浸泡,然后置于紫外辐照装置中进行辐照;辐照后将CA膜取出晾干,浸入某种不饱和脂肪酸中,再次进行辐照接枝反应;将接枝后的CA膜取出,置于无水乙醇中清洗,再用去离子水清洗,直至洗液的pH值呈中性;清洗后的样品置于冷冻干燥机中干燥,得到长链不饱和脂肪酸接枝改性的醋酸纤维素滤材。本发明制备的表面改性的CA膜具有很好的血液相容性。制备过程中,辐射在常温下进行,不引入任何有毒物质,反应条件简便易行。

    动态固化环氧树脂/聚丙烯共混物的制备方法

    公开(公告)号:CN1425709A

    公开(公告)日:2003-06-25

    申请号:CN02155007.7

    申请日:2002-12-19

    Abstract: 本发明提供一种动态固化环氧树脂/聚丙烯共混物的制备方法,在密炼机、开炼机或螺杆挤出机中,在一定共混温度下,向聚丙烯树脂中依次加入马来酸酐接枝的聚丙烯、环氧树脂、固化剂进行混炼,环氧树脂发生“就地固化”且在高剪切力的作用下,分散成微米级颗粒,均匀地分布在聚丙烯中,提高了聚丙烯的刚性和模量,所制得的共混物可满足工程材料的要求。该方法具有生产工艺简单,加工性能好,适用性强等优点,制备得到的动态固化环氧树脂/聚丙烯共混物,可用作土木建筑、汽车配件、家用电器等材料。

    耐海水玻璃纤维增强环氧树脂纳米复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN100384933C

    公开(公告)日:2008-04-30

    申请号:CN200610026098.3

    申请日:2006-04-27

    Inventor: 孙康 江学良 杨超

    Abstract: 本发明提供一种耐海水玻璃纤维增强环氧树脂纳米复合材料的制备方法,原料采用环氧树脂、固化剂甲基四氢苯酐、促进剂2,4,6-三-二甲胺基甲基苯酚、有机化粘上及无纺玻璃纤维布,制备采用树脂传递成型(RTM)方法,即先将有机化粘土加到环氧树脂中,在一定的温度下搅拌均匀,再依次加入固化剂和促进剂,搅拌均匀后真空脱气,注入预先铺设好玻璃纤维布的模具,然后固化成型。本发明具有生产工艺简单,加工性能好,适用性强等优点,所制备玻璃纤维增强环氧树脂纳米复合材料不仅具有较好的力学性能,而且具有一定耐海水性能,可用于制作海上舰艇、潜艇等船体构件。

    长链不饱和脂肪酸接枝改性PBT无纺布的制备方法

    公开(公告)号:CN101008152A

    公开(公告)日:2007-08-01

    申请号:CN200710036560.2

    申请日:2007-01-18

    Abstract: 本发明涉及一种长链不饱和脂肪酸接枝改性PBT无纺布的制备方法,使用长链不饱和脂肪酸作为接枝单体,用紫外辐照引发接枝反应,首先将PBT无纺布放入二苯甲酮/乙醇的光敏剂溶液中浸泡30分钟,取出晾干后再完全浸入不饱和脂肪酸中,并进行紫外辐照接枝反应,反应后的无纺布置于无水乙醇中超声清洗后再置于1%的NaOH溶液中超声清洗,重复超声清洗两次后再用去离子水清洗至水洗液无泡沫,洗液pH值呈中性,清洗后的试样放入烘箱干燥,得到长链不饱和脂肪酸接枝改性PBT无纺布。本发明制备的表面改性PBT无纺布具有很好的亲水性和血液相容性。制备过程中,辐射在常温下进行,不引入任何有毒物质,反应条件简便易行。

    滑石粉填充聚丙烯复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101092497A

    公开(公告)日:2007-12-26

    申请号:CN200710044228.0

    申请日:2007-07-26

    Abstract: 本发明涉及一种滑石粉填充聚丙烯复合材料的制备方法,在密炼机、开炼机或螺杆挤出机中,在一定的共混温度下,向聚丙烯树脂中依次加入马来酸酐接枝的聚丙烯、滑石粉、环氧树脂、固化剂进行混炼,环氧树脂发生“就地固化”,并与聚丙烯和滑石粉之间界面发生作用,增大界面作用力,使得复合材料力学性能有明显提高。与传统采用偶联剂对滑石粉进行表面处理,或加入增容剂相比,滑石粉填充聚丙烯复合材料的刚性和韧性都有一定程度提高。本发明具有生产工艺简单,加工性能好,适用性强等优点,所制备的滑石粉填充聚丙烯复合材料,可用作土木建筑、汽车配件、家用电器等材料。

    一种增强增韧聚丙烯材料制备方法

    公开(公告)号:CN1472246A

    公开(公告)日:2004-02-04

    申请号:CN03129378.6

    申请日:2003-06-19

    Abstract: 本发明提供一种增强增韧聚丙烯材料制备方法,将动态固化法应用聚丙烯/环氧树脂体系中,即环氧树脂与聚丙烯熔融共混时发生固化反应。在一定共混温度下,向密炼机、开炼机或螺杆挤出机中依次加入聚丙烯树脂、马来酸酐接枝的弹性体、环氧树脂、固化剂进行混炼,环氧树脂发生“就地固化”且在高剪切力的作用下,分散成微米级颗粒,均匀地分布在聚丙烯中,提高了聚丙烯的刚性和模量,而体系中弹性体一方面起增容作用,另一方面起增韧聚丙烯作用。这种用动态固化法所制得的聚丙烯材料的刚性和韧性都得到很大程度的提高,可满足工程材料的要求。该方法具有生产工艺简单,加工性能好,适用性强等优点,所制备的聚丙烯材料,可用作土木建筑、汽车配件、家用电器等材料。

    耐海水玻璃纤维增强环氧树脂纳米复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN1858110A

    公开(公告)日:2006-11-08

    申请号:CN200610026098.3

    申请日:2006-04-27

    Inventor: 孙康 江学良 杨超

    Abstract: 本发明提供一种耐海水玻璃纤维增强环氧树脂纳米复合材料的制备方法,原料采用环氧树脂、固化剂甲基四氢苯酐、促进剂2,4,6-三-二甲胺基甲基苯酚、有机化粘土及无纺玻璃纤维布,制备采用树脂传递成型(RTM)方法,即先将有机化粘土加到环氧树脂中,在一定的温度下搅拌均匀,再依次加入固化剂和促进剂,搅拌均匀后真空脱气,注入预先铺设好玻璃纤维布的模具,然后固化成型。本发明具有生产工艺简单,加工性能好,适用性强等优点,所制备玻璃纤维增强环氧树脂纳米复合材料不仅具有较好的力学性能,而且具有一定耐海水性能,可用于制作海上舰艇、潜艇等船体构件。

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