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公开(公告)号:CN108102282B
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201711126327.3
申请日:2017-11-15
Applicant: 中国电器科学研究院股份有限公司 , 中北大学
IPC: C08L55/02 , C08L51/08 , C08K5/1545 , C08K5/1539 , B29B9/06
Abstract: 本发明公开了一种同步扩链、增韧及修复界面的再生ABS材料,主要由以下质量份配比的成分组成:废ABS 100、大分子扩链剂1~5、扩链促进剂0.1~0.5。该再生ABS材料利用含ABS的大分子扩链剂,可以有效的始源性修复废ABS,同步对老化降解的分子链进行扩链、改善相界面、提升胶含量,得到综合性能优良的再生材料,能使废物得到充分利用,节能减排。本发明还公开了上述同步扩链、增韧及修复界面的再生ABS材料的制备方法。
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公开(公告)号:CN118359776A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410759404.2
申请日:2024-06-13
Applicant: 中北大学
IPC: C08F291/00 , C08F220/56 , C08F220/58 , C08F222/38
Abstract: 本发明涉及水凝胶制备领域,具体涉及一种高导电PEDOT:PSS共晶凝胶制备方法及应用。在PEDOT:PSS分散液中加入丙烯酰胺(AM)及2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸(AMPS),得到可聚合PEDOT:PSS分散液;加入引发剂,交联剂,得到凝胶前驱液,利用一锅法热聚合得到PEDOT:PSS导电水凝胶;将PEDOT:PSS导电水凝胶浸泡于DES溶剂中于130°C加热,得到PEDOT:PSS共晶凝胶;本发明制备工艺简便,成本低廉,所用时间短,利用热聚合与热聚合制得PEDOT:PSS共晶凝胶还具有压阻的传感性能,也为高强韧、自供电、可拉伸的应变传感导电高分子共晶凝胶的构建及柔性储能器件的构建提供了新途径。
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公开(公告)号:CN117510810A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311745723.X
申请日:2023-12-19
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及高分子材料领域,具体涉及一种高断裂伸长率的PBAT‑ETL共聚酯材料及其制备方法;共聚酯材料以下摩尔份配比的原料制备而成:己二酸3.5份,1,4‑丁二醇9.9份,对苯二甲酸3.5份,赤藓糖醇0~0.1份且不为0,钛酸四丁酯0~0.06份且不为0;将摩尔份配比的己二酸、1,4‑丁二醇、对苯二甲酸和赤藓糖醇在不加催化剂的条件下进行共混,先后经历两步酯化和缩聚三个阶段,得到PBAT‑ETL共聚酯材料;本发明提供的合成方法下添加0.06份赤藓糖醇的环保PBAT共聚酯材料比不添加赤藓糖醇的环保PBAT共聚酯材料的强度,断裂伸长率提高了,其断裂伸长率最高达到了1300.53%,仍具有生物降解能力,具有较高市场价值。
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公开(公告)号:CN113185815B
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202110533150.9
申请日:2021-05-17
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及高分子材料领域,具体涉及一种利用醋糟提高PBSeT耐穿刺性的生物可降解材料及其制备方法;所述生物可降解材料,由以下重量份配比的原料制备而成:PBSeT 70~100份,醋糟0~30份;制备方法包括:首先将湿醋糟用破碎机粉碎,之后将此放入鼓风干燥箱干燥72h;然后将干燥好的醋糟先后过50目和200目的筛子;最后,将过200目筛子的醋糟和所述PBSeT在高温下进行共混,得到醋糟提高PBSeT耐穿刺性的生物可降解材料;本发明醋糟提高PBSeT生物可降解材料耐穿刺性能比单一的PBSeT生物可降解材料耐穿刺性能提高了92.8%。本发明的制备方法可提高PBSeT生物可降解材料的耐穿刺性能,具有较高的市场价值。
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公开(公告)号:CN111635466B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202010484331.2
申请日:2020-06-01
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明属于高分子材料领域,主要涉及一种端噁唑啉基聚丁二烯化合物及其制备方法,以及该化合物作为扩链剂在废旧塑料高值化领域的应用。本发明所述端噁唑啉基聚丁二烯化合物,采用端羧基聚丁二烯、二氯亚砜、乙醇胺在一定条件下在有机溶剂中发生反应制备端噁唑啉基聚丁二烯化合物。端羧基聚丁二烯本身是一种弹性体,具有增韧的作用,并且与高抗冲聚苯乙烯、丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚物、聚丙烯很好的相容性,噁唑啉基可以和老化生成的羧基发生反应,实现分子链修复和反应增容。本发明的操作简单,反应条件温和,目标产物端唑啉基聚丁二烯噁唑啉基含量高,适用范围广等特点,对环境友好,在废旧塑料高值化领域有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN111763334B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202010641956.5
申请日:2020-07-06
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开一种双网络导电水凝胶的制备及其在应变传感器中的应用。双网络导电水凝胶以壳聚糖季铵盐和纤维素作为水凝胶骨架,环氧氯丙烷作为交联剂,以聚(3,4‑乙撑二氧噻吩):聚苯乙烯磺酸(PEDOT:PSS)导电液作为导电网络制备导电水凝胶。利用壳聚糖季铵盐与环氧氯丙烷之间形成化学交联的第一网络,同时在第一网络交联完成后调节PH值为10后加入纤维素形成物理交联的第二网络,制备出柔韧、高导电性以及自愈合能力的水凝胶。此导电水凝胶将导电高分子PEDOT的导电性以及天然多糖的柔韧性集为一身,在提高了传统水凝胶的柔韧性的同时还具备自愈合性能,为导电水凝胶在柔性电子领域的应用奠定了坚实的基础。
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公开(公告)号:CN114456488A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210057958.9
申请日:2022-01-19
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明属于高分子材料领域,具体涉及一种抗撕裂PBSeT/PP/HDPE复合材料及其制备方法;所述复合材料是由以下质量份数的原料制成的:PP 40~50份,HDPE 40~50份,PBSeT 0~20份且不为0;所述制备方法包括以下步骤:将质量份配比的PP与HDPE先进行第一段熔融共混,待全部融化后加入质量份配比的PBSeT,待PBSeT融化后继续共混,得到一种抗撕裂PBSeT/PP/HDPE复合材料;本发明提供的熔融共混方法下,当复合材料中PBSeT的添加量占12%时,复合材料的撕裂强度比不添加PBSeT的复合材料的撕裂强度提高了40.36倍;当复合材料中PBSeT的添加量占12%时,复合材料的断裂伸长率比不添加PBSeT的复合材料的断裂伸长率提高了124.7%。本发明的制备方法可很大程度提高复合材料的撕裂强度和韧性,具有很高市场价值。
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公开(公告)号:CN112280014A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011230183.8
申请日:2020-11-06
Applicant: 中北大学
IPC: C08G63/20 , C08G63/183 , C08G63/78 , C08G63/85
Abstract: 本发明涉及高分子材料领域,具体涉及一种耐穿刺PBSeT生物可降解材料及其制备方法;所述可降解材料,由以下摩尔份配比的原料制备而成:癸二酸1~9份,1,4‑丁二醇10份,对苯二甲酸1~9份,丙三醇大于0且小于3份,钛酸四丁酯大于0且小于0.6份;将摩尔份配比的癸二酸、1,4‑丁二醇、对苯二甲酸和丙三醇在不加催化剂的条件下,熔融共混后升高温度并加入钛酸四丁酯酯化,当产生的水与理论上水的质量相当时开始缩聚,加入钛酸四丁酯且升温缩聚后,当发现设备上扭矩不发生变化时,缩聚完成得到可降解材料;本发明的制备方法可将大大提高PBSeT生物可降解材料的耐穿刺性能,具有较高市场价值。
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公开(公告)号:CN111635574A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010563220.0
申请日:2020-06-19
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明属于高分子材料中的导热绝缘材料领域,涉及PP/PE共连续结构和导热绝缘材料,特别涉及一种PP/PE/BN/EPDM导热绝缘材料及其制备方法。BN、EPDM干燥后进行熔融共混挤出造粒,得到预制BN/EPDM共混物,PP、PE干燥后与预制BN/EPDM共混物进行熔融共混挤出造粒、干燥和注塑,得到PP/PE/BN/EPDM导热绝缘复合材料。实验结果表明,本申请提供母料共混法下,添加10份BN的PP/PE/BN/EPDM复合材料的热导率比不添加BN的PP/PE/EPDM复合材料的热导率提高了56.3%;在添加10份BN的PP/PE/BN/EPDM复合材料中,母料共混法比直接共混法的热导率提高了36.9%。本发明的制备方法可将大大提高复合材料的导热性,具有较高市场价值。
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公开(公告)号:CN111234447A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010189193.5
申请日:2020-03-18
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明属于高分子材料领域,涉及RABS塑料改性,特别涉及一种环氧化弹性体改性废旧ABS塑料及其制备方法。由物料经熔融共混,各原料以重量份数计,是由以下原料组成的,RABS 85~97份,E-EPDM 3~15份。本申请提供的E-EPDM/RABS材料的缺口冲击强度高于16.0kJ/m2,拉伸强度高于45.0MPa,弯曲强度高于50.0MPa。本发明的制备方法可将RABS塑料熔融改性造粒单独再利用,具有较高市场价值。
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