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公开(公告)号:CN112375242B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202011209118.7
申请日:2020-11-03
Applicant: 北京化工大学常州先进材料研究院
Abstract: 本发明提供了一种快速成型超薄阻燃复合材料板材的制备方法。其特征在于:分步采用异氰酸酯与DOPO对通用环氧树脂进行阻燃改性,在分子结构中引入噁唑烷酮氮杂环和含磷菲杂环结构,制备阻燃耐热环氧树脂;以双氰胺为固化剂,采用改性有机脲与咪唑复配为促进剂,制备快速成型固化体系。向改性环氧树脂中加入液体环氧树脂和快速成型固化体系母料,制备预浸料用树脂体系;最后将其与增强纤维或织物复合制备预浸料,并经快速模压成型制备超薄复合材料板材。本发明的预浸料可实现150℃/5min快速成型,复合材料板材(0.3mm)阻燃等级可达UL94 V‑0级,且较高的玻璃化转变温度与良好的韧性有利于制件高温脱模无翘曲,可适应高产量自动化制造的生产成本和生产速度。
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公开(公告)号:CN112500571A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011312798.5
申请日:2020-11-20
Applicant: 北京化工大学常州先进材料研究院
Abstract: 本发明涉及一种双马来酰亚胺预浸料的制备方法,解决现有酰亚胺增韧双马树脂及其预浸料体系中增韧组分相容性差以及工艺性差的难题;本发明以双马树脂的共聚单体为溶剂合成酰亚胺改性的双马来酰亚胺,将酰亚胺链段直接反应到双马来酰亚胺的分子链中,然后溶解于烯丙基化合物中,并配合未改性的双马来酰亚胺获得预浸料树脂体系,之后涂膜并与纤维增强体预浸复合,制备双马来酰亚胺预浸料。本发明的预浸料树脂体系制备工艺合理,在保持改性复合材料高耐热与高韧性的同时,显著提高了聚酰亚胺与双马来酰亚胺树脂体系组分间的相容性,有效改善了预浸料制备的工艺性,保证了预浸料质量的均一稳定。
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公开(公告)号:CN107871857A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201610852808.1
申请日:2016-09-26
Applicant: 北京化工大学常州先进材料研究院
IPC: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00
CPC classification number: H01M4/366 , B82Y30/00 , H01M4/625 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种用于锂离子电池的一维同轴柔性复合电极材料的制备方法,将一维活性物质原料加入到聚丙烯腈纺丝液中,采用静电纺丝,经空气中预氧化、氮气氛围下碳化,制得一维同轴复合薄膜。该方法制备的一维同轴复合材料可以直接作为锂离子电池的负极材料,无需额外的集流体,导电添加剂和粘结剂,且具有一定的柔性。该材料具有制备工艺简单、结构稳定性好、自集流、电化学性能优良等特点。本发明可用于锂离子电池的制备领域。
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公开(公告)号:CN106883559B
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201710259181.3
申请日:2017-04-20
Applicant: 北京化工大学常州先进材料研究院
Abstract: 本发明通过选用高性能环氧树脂为主体,同时加入含氟环氧树脂复配以在主链结构的不同位置引入强吸电特性的氟元素来调控分子链结构的刚韧度,通过加入功能化碳纳米管进一步提高树脂体系模量以及与碳纤维界面的粘接性能,通过调节主体树脂、含氟树脂、固化剂、促进剂、碳纳米管之间的配比来制备一种低粘度、与碳纤维浸润性良好、适用期长,且复合材料制品具有高刚度、高模量的缠绕专用树脂体系,有效解决了与高模碳纤维的匹配问题,调控了复合材料的横向变形,对制备高刚度复合材料及其相关制品具有极大的指导意义。
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公开(公告)号:CN106916334B
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201710259227.1
申请日:2017-04-20
Applicant: 北京化工大学常州先进材料研究院
Abstract: 本发明通过高压球磨法以低成本、无污染方式来制备环氧化碳纳米管、石墨烯等纳米粒子,解决纳米粒子在实际应用中难分散、易团聚的难题。采用环氧树脂表面改性碳纳米管、石墨烯等纳米粒子,实现了纳米粒子在环氧树脂基体中的良好分散,同时环氧化纳米粒子能够有效提高树脂基体的力学性能和固化行为,对纳米粒子‑环氧基复合材料的研究和应用具有极大的指导意义。
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公开(公告)号:CN106883559A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201710259181.3
申请日:2017-04-20
Applicant: 北京化工大学常州先进材料研究院
CPC classification number: C08L63/00 , C08G59/5026 , C08G59/5073 , C08K2201/011 , C08K2201/014 , C08L2205/025 , C08L2205/035 , C08K7/24 , C08K7/06
Abstract: 本发明通过选用高性能环氧树脂为主体,同时加入含氟环氧树脂复配以在主链结构的不同位置引入强吸电特性的氟元素来调控分子链结构的刚韧度,通过加入功能化碳纳米管进一步提高树脂体系模量以及与碳纤维界面的粘接性能,通过调节主体树脂、含氟树脂、固化剂、促进剂、碳纳米管之间的配比来制备一种低粘度、与碳纤维浸润性良好、适用期长,且复合材料制品具有高刚度、高模量的缠绕专用树脂体系,有效解决了与高模碳纤维的匹配问题,调控了复合材料的横向变形,对制备高刚度复合材料及其相关制品具有极大的指导意义。
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公开(公告)号:CN103113711B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201310032173.7
申请日:2013-01-28
Applicant: 北京化工大学常州先进材料研究院
Abstract: 本发明提供了一种低介电无卤阻燃玻璃纤维预浸料的制备方法。该方法利用磷氮协同阻燃效应和聚苯醚的低介电特性,采用磷系阻燃剂和双端羟基聚苯醚分别与环氧树脂反应的两步工艺,制备低介电阻燃环氧树脂,然后与液态环氧树脂复配,并与潜伏性固化剂混合均匀,制备预浸料用树脂体系;然后将预浸料用树脂体系采用胶膜机制备胶膜,经由复合机与玻璃纤维或织物复合,制备低介电无卤阻燃预浸料。本发明制备的玻璃纤维预浸料阻燃性能优异,介电常数小,满足热熔预浸料两步法的生产工艺,适合电子电器用预浸料的规模化生产。
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公开(公告)号:CN103113710A
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201310031264.9
申请日:2013-01-28
Applicant: 北京化工大学常州先进材料研究院
IPC: C08L63/00 , C08L63/02 , C08L63/04 , C08K7/14 , C08K7/06 , C08L77/10 , C08K7/10 , C08L77/00 , C08L67/00 , C08L33/20 , C08L97/02 , C08L7/00 , C08G59/44 , C08G59/50
Abstract: 本发明提供了一种可常温固化环氧树脂预浸料的制备方法。该方法首先将基体环氧树脂在离型纸上进行涂膜得到树脂胶膜,然后与增强纤维或织物复合,通过一定的温度和压力使得基体环氧树脂充分浸润纤维或织物,得到预浸料坯,同时将固化剂在离型纸上进行涂膜得到固化剂胶膜,再将预浸料坯和固化剂胶膜低温复合,获得可常温固化的预浸料。本发明的预浸料制备工艺合理,有效地解决了低温预浸料的制备工艺难题,有利于低温固化预浸料的推广应用。
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公开(公告)号:CN102794952A
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201210217642.8
申请日:2012-06-28
Applicant: 北京化工大学常州先进材料研究院
Abstract: 本发明公开了一种具有高度取向MWNTs的杂化纳米纤维同步增强增韧CFRP复合材料的制备方法,属于复合材料领域。其特征为:以CFRP预成型体贴附的可高速旋转辊筒作为静电纺丝的负极接收器,将具有高度取向MWNTs的热塑性工程塑料杂化纳米纤维毡或膜纺丝于预成型体上,所纺纳米纤维毡或膜相对于预成型体的树脂基体具有重量比例;将含有高度取向MWNTs的纳米纤维毡或膜的预成型体铺层,按照预成型体中树脂基体的工艺制度固化,制备同步增强增韧的CFRP复合材料。本发明工艺简单且复合材料结构可控,在较少的增强增韧组分含量下,复合材料的弯曲强度、模量以及II型层间断裂韧性显著提高,易于在实际生产中推广应用。
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公开(公告)号:CN112500571B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202011312798.5
申请日:2020-11-20
Applicant: 北京化工大学常州先进材料研究院
Abstract: 本发明涉及一种双马来酰亚胺预浸料的制备方法,解决现有酰亚胺增韧双马树脂及其预浸料体系中增韧组分相容性差以及工艺性差的难题;本发明以双马树脂的共聚单体为溶剂合成酰亚胺改性的双马来酰亚胺,将酰亚胺链段直接反应到双马来酰亚胺的分子链中,然后溶解于烯丙基化合物中,并配合未改性的双马来酰亚胺获得预浸料树脂体系,之后涂膜并与纤维增强体预浸复合,制备双马来酰亚胺预浸料。本发明的预浸料树脂体系制备工艺合理,在保持改性复合材料高耐热与高韧性的同时,显著提高了聚酰亚胺与双马来酰亚胺树脂体系组分间的相容性,有效改善了预浸料制备的工艺性,保证了预浸料质量的均一稳定。
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