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公开(公告)号:CN103483793B
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201310316965.7
申请日:2013-07-25
Applicant: 东莞上海大学纳米技术研究院 , 上海大学
CPC classification number: B29C47/0011
Abstract: 本发明公开了一种光扩散复合材料,其特征在于:其由如下重量比的原料组成:聚碳酸酯87.5%~96%;有机光扩散母粒4%~12%;无机光扩散母粒0~0.5%;其中,所述的有机光扩散母粒,其由如下重量比的原料组成:聚碳酸酯90%;光扩散剂1 10%;其中,所述的无机光扩散母粒,其由如下重量比的原料组成:聚碳酸酯90%;光扩散剂2 10%。本发明还公开了制备该光扩散复合材料的方法。本发明采用母粒添加法,解决了光扩散剂分散不均匀的问题,使得光扩散复合材料具有较高的透光率和雾度,加入少量无机光扩散母粒可以改善复合材料的雾度。
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公开(公告)号:CN104072843B
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201410255528.3
申请日:2014-06-10
Applicant: 东莞上海大学纳米技术研究院 , 上海大学
IPC: C08L23/06 , C08L75/04 , C08L23/00 , C08L77/00 , C08L23/12 , C08L27/06 , C08K13/04 , C08K7/08 , C08K3/22 , C08K3/34 , C08J3/22 , B29C47/92
CPC classification number: B29C47/92 , B29B7/46 , B29B7/72 , B29B7/90 , B29B9/06 , B29B2009/125 , B29C47/0011 , B29C47/8815 , B29C2947/92704
Abstract: 本发明公开了一种多尺度复合功能母粒,其由如下重量份数的原料而制成:滑石粉:20~80份;晶须:10~70份;载体:8~40份;所述的滑石粉粒径为50nm‑3μm;所述的晶须为Al2O3、CaSO4、ZnO、MgSO4晶须的一种或两种,晶须长度为5‑100μm,平均直径为20nm‑3μm;所述的载体为塑料、热塑性弹性体的一种或两种。本发明还公开了上述的多尺度复合功能母粒的制备方法,包括备料、预混合、加料、双螺杆挤出、风冷、切粒等步骤。本发明实现了粒径小于3μm,填充量大于75wt%的超微细无机粉体母粒用的连续生产,解决了高填充母粒制备过程中超微细无机粉体喂料难、计量不准确的问题,还可以减少粉尘飞扬,提高母粒和树脂基体间的相容性。
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公开(公告)号:CN104072966A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201410255527.9
申请日:2014-06-10
Applicant: 东莞上海大学纳米技术研究院 , 上海大学
IPC: C08L69/00 , C08L23/00 , C08L23/06 , C08L23/12 , C08L77/00 , C08K13/02 , C08K3/04 , C08J3/22 , C09K5/14
Abstract: 本发明公开了一种多元复合导热功能母粒,其由如下重量份数的组分制成:石墨烯:5~85份;常规超细导热填料:0~80份;抗氧剂:0.5-1份;分散剂:0.8-1.6份;润滑剂:0.4-0.8份;载体:5~40份;该母粒用于塑料改性,能提高复合材料力学性能、导热性能以及热稳定性能;本发明还公开了上述多元复合导热功能母粒的制备方法,其包括称取原料、原料干燥、高速混合、挤出机中熔融复合、造粒等步骤,步骤较少、工艺合理、操作方便、控制精确。本发明解决了由于石墨烯堆积密度小造成的喂料难、分散不均匀以及降低成本等问题,还可以减少粉尘飞扬,实现了堆积密度小、粒径小于5μm的功能母粒的产业化制备,是功能母粒制备技术的一个重大突破。
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公开(公告)号:CN104072843A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201410255528.3
申请日:2014-06-10
Applicant: 东莞上海大学纳米技术研究院 , 上海大学
IPC: C08L23/06 , C08L75/04 , C08L23/00 , C08L77/00 , C08L23/12 , C08L27/06 , C08K13/04 , C08K7/08 , C08K3/22 , C08K3/34 , C08J3/22 , B29C47/92
CPC classification number: B29C47/92 , B29B7/46 , B29B7/72 , B29B7/90 , B29B9/06 , B29B2009/125 , B29C47/0011 , B29C47/8815 , B29C2947/92704 , C08K3/34 , C08J3/226 , C08J2323/00 , C08J2323/06 , C08J2323/12 , C08J2327/06 , C08J2375/04 , C08J2377/00 , C08J2423/00 , C08J2423/06 , C08J2423/12 , C08J2427/06 , C08J2475/04 , C08J2477/00 , C08K7/08 , C08K2201/003 , C08K2201/004 , C08L23/00 , C08L23/06 , C08L23/12 , C08L27/06 , C08L75/04 , C08L77/00 , C08L2205/025 , C08L2207/04
Abstract: 本发明公开了一种多尺度复合功能母粒,其由如下重量份数的原料而制成:滑石粉:20~80份;晶须:10~70份;载体:8~40份;所述的滑石粉粒径为50nm-3μm;所述的晶须为Al2O3、CaSO4、ZnO、MgSO4晶须的一种或两种,晶须长度为5-100μm,平均直径为20nm-3μm;所述的载体为塑料、热塑性弹性体的一种或两种。本发明还公开了上述的多尺度复合功能母粒的制备方法,包括备料、加料、预混合、双螺杆挤出、风冷、切粒等步骤。本发明实现了粒径小于3μm,填充量大于75wt%的超微细无机粉体母粒用的连续生产,解决了高填充母粒制备过程中超微细无机粉体喂料难、计量不准确的问题,还可以减少粉尘飞扬,提高母粒和树脂基体间的相容性。
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公开(公告)号:CN103483793A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310316965.7
申请日:2013-07-25
Applicant: 东莞上海大学纳米技术研究院 , 上海大学
CPC classification number: B29C47/0011
Abstract: 本发明公开了一种光扩散复合材料,其特征在于:其由如下重量比的原料组成:聚碳酸酯87.5%~96%;有机光扩散母粒4%~12%;无机光扩散母粒0~0.5%;其中,所述的有机光扩散母粒,其由如下重量比的原料组成:聚碳酸酯90%;光扩散剂1 10%;其中,所述的无机光扩散母粒,其由如下重量比的原料组成:聚碳酸酯90%;光扩散剂2 10%。本发明还公开了制备该光扩散复合材料的方法。本发明采用母粒添加法,解决了光扩散剂分散不均匀的问题,使得光扩散复合材料具有较高的透光率和雾度,加入少量无机光扩散母粒可以改善复合材料的雾度。
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公开(公告)号:CN119623033A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411671842.X
申请日:2024-11-21
Applicant: 上海大学 , 云南锡业集团(控股)有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G06F18/27 , G06F113/26
Abstract: 本发明公开了一种基于人工智能的含锡基阻燃聚合物复合材料及其设计方法,该方法包括如下步骤:S1:构建阻燃聚合物复合材料的阻燃性能数据集;S2:构建随机森林回归模型;S3:筛选阻燃聚合物复合材料;S4:验证候选阻燃聚合物复合材料性能。本发明采用人工智能设计策略来设计阻燃性能优异的含锡基阻燃聚合物复合材料,可获得同时具备特定LOI和TS性能的阻燃聚合物复合材料,能够快速、高效和准确的设计出多项性能同步优异的阻燃聚合物复合材料,满足含锡基阻燃聚合物复合材料产业化开发的需求。
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公开(公告)号:CN111341394B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202010097416.5
申请日:2020-02-17
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种高分子导热材料基因反馈系统,其基于计算机系统运行,由以下相互连接并通信的功能模块组成:(1)材料性能数据库;(2)智能查询模块;(3)运行标记模块;(4)推荐应用模块。本发明还公开了应用该系统获取制备高分子导热材料方案的方法,具体为制备一种多尺度的高分子多功能母粒,所得到其推荐的原料及其按照重量百分比方案为:多尺度的各类填料分子20~70%;高分子热塑性树脂30~80%。本发明为新材料设计提供了一种全新的数字化思路,可广泛满足不同领域材料基因的产业化研发和生产。
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公开(公告)号:CN112927764B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202110235932.4
申请日:2021-03-03
Applicant: 上海大学 , 云南锡业集团(控股)有限责任公司研发中心
Abstract: 本发明公开了一种目标阻燃高分子复合材料制备模型的设计方法,包括以下步骤:(1)构建高分子阻燃复合材料基因库;(2)将目标阻燃高分子复合材料的性能数据输入变化适配模型;(3)选取最匹配的材料试样阻燃性能数据;(4)获取最匹配的制备工艺参数和阻燃高分子原料数据;(5)变化适配模型生成目标阻燃高分子复合材料制备模型,用来制备该目标阻燃高分子复合材料。本发明还提供了实施该方法的设计系统。本发明采用材料基因与人工智能,针对新的要求具备特定阻燃性能的高分子复合材料,先通过系统进行快速匹配、获得最优的原料配比和工艺参数制备模型,然后再进行实际试验,可大幅提升开发效率、成功率并降低成本。
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公开(公告)号:CN114740041A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210384865.7
申请日:2022-04-13
Applicant: 上海大学 , 云南锡业集团(控股)有限责任公司研发中心
IPC: G01N25/18
Abstract: 本发明公开了一种高分子导热复合薄膜材料的高通量筛选方法及装置,该方法包括如下步骤:S1:批量制备高分子导热复合薄膜材料;S2:批量制备复合薄膜测试样品;S3:批量样品导热性能检测;S4:批量样品导热性能筛选;S5:确定目标材料的制备方案。本发明通过将高分子复合薄膜材料制备、样品制备、导热性能测试与数据分析步骤加以系统集成,将高通量试验方法引入到高分子复合材料领域,提高由不同组分和制备条件下高分子复合材料的定向研发的效率,从批量生成的样品中快速筛选出性能匹配的目标材料,同时逆向获得该材料的具体组分及制备条件,有效缩短材料的研发制备过程,降低高分子复合导热材料的研发和生产成本,以应用于大批量生产。
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公开(公告)号:CN113012768A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110235519.8
申请日:2021-03-03
Applicant: 上海大学 , 云南锡业集团(控股)有限责任公司研发中心
Abstract: 本发明公开了一种高分子阻燃复合材料基因库的构建方法,其是采用自下而上的方式,对一系列高分子阻燃复合材料实施例中变化的材料配比、制备、成分分别进行阻燃性能测试和表征分析,得到各实施例复合材料配比、制备、成分的变化与性能测试数据之间的映射关系,分析得到其变化适配模型;根据已知高分子阻燃材料配方、标准制备工艺对该变化适配模型设定约束、边界,对变化适配模型中的材料配比、制备、成分的变化与性能测试数据映射关系进行验证,扩充变化适配模型数据,即得到高分子阻燃复合材料基因库。本发明还公开了该基因库的应用,为新的高分子阻燃复合材料设计提供可行性工具,降低开发时间成本,提高研发的指标指向性和产出效率。
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