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公开(公告)号:CN110862577A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911152204.6
申请日:2019-11-22
Applicant: 北京航天凯恩化工科技有限公司 , 北京航天试验技术研究所
IPC: C08K9/12 , C08K9/02 , C08K9/10 , C08K9/06 , C08K3/04 , C08L23/12 , C08L47/00 , C08L25/06 , C08J3/22
Abstract: 一种不饱和聚烯烃负载的石墨烯母粒的制备方法及应用涉及石墨烯表面改性技术与不饱和聚烯烃溶液对流凝聚技术结合应用于制备石墨烯填充母粒领域,以期能够达到通过短时间机械混炼,显著改善聚合物复合材料力学性能及导电性能的目的。该方法的特征在于,在甲醇-水溶液中加入25-35wt%的聚醚类表面活性剂与氨基硅烷偶联剂复配物,利用表面接枝与包覆改性方法,在酸化石墨烯含量0.01-20wt%的液相中对其进行改性后,重新配置成石墨烯含量为0.1-10wt%的甲醇悬浊液,最后将其与不饱和聚烯烃环己烷溶液对流交汇完成共凝聚,以此连续性地制备得到石墨烯负载量为0.1-60wt%的母粒。该母粒能够与多种聚合物进行共混,制得的复合材料中石墨烯分布均匀,导电性能与力学性能明显提升。
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公开(公告)号:CN110862577B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN201911152204.6
申请日:2019-11-22
Applicant: 北京航天凯恩化工科技有限公司 , 北京航天试验技术研究所
IPC: C08K9/12 , C08K9/02 , C08K9/10 , C08K9/06 , C08K3/04 , C08L23/12 , C08L47/00 , C08L25/06 , C08J3/22
Abstract: 一种不饱和聚烯烃负载的石墨烯母粒的制备方法及应用涉及石墨烯表面改性技术与不饱和聚烯烃溶液对流凝聚技术结合应用于制备石墨烯填充母粒领域,以期能够达到通过短时间机械混炼,显著改善聚合物复合材料力学性能及导电性能的目的。该方法的特征在于,在甲醇‑水溶液中加入25‑35wt%的聚醚类表面活性剂与氨基硅烷偶联剂复配物,利用表面接枝与包覆改性方法,在酸化石墨烯含量0.01‑20wt%的液相中对其进行改性后,重新配置成石墨烯含量为0.1‑10wt%的甲醇悬浊液,最后将其与不饱和聚烯烃环己烷溶液对流交汇完成共凝聚,以此连续性地制备得到石墨烯负载量为0.1‑60wt%的母粒。该母粒能够与多种聚合物进行共混,制得的复合材料中石墨烯分布均匀,导电性能与力学性能明显提升。
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公开(公告)号:CN109438975B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN201811413126.6
申请日:2018-11-26
Applicant: 北京航天试验技术研究所 , 北京航天凯恩化工科技有限公司
IPC: C08L77/02 , C08L77/06 , C08L83/04 , C08K7/14 , C08K5/20 , C08K5/526 , C08K9/04 , C08K7/26 , C08K7/10 , C08K13/06
Abstract: 本发明公开了一种高强度尼龙复合材料及其制备方法,由以下质量百分比计的原料组成:尼龙:40~99wt%;纤维:0~40wt%;多功能材料:0.05~20wt%;抗氧老化剂:0.1~2wt%;润滑剂:0.1~2wt%;其制备方法是将尼龙、自制多功能材料、抗氧老化剂和润滑剂按质量比例在高混机中混合均匀,得到预混料备用,将预混料在双螺杆挤出机主喂料口加入,短切纤或连续长纤在第一侧喂料口按比例加入,如自制多功能材料以填料形式加入,则从挤出机第二侧喂料口按比例加入,挤出机温度控制在210~280℃,所得物料牵出并冷却切粒,即得。与现有技术相比,本发明具有以下优点,加入自制多功能材料后,其与纤维有协同效应,所制复合材料刚性、韧性、热变形均大幅提升,同时所制复合材料外观无浮纤和白斑,耐磨性高,热氧老化后强度下降较低。
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公开(公告)号:CN109438975A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811413126.6
申请日:2018-11-26
Applicant: 北京航天试验技术研究所 , 北京航天凯恩化工科技有限公司
IPC: C08L77/02 , C08L77/06 , C08L83/04 , C08K7/14 , C08K5/20 , C08K5/526 , C08K9/04 , C08K7/26 , C08K7/10 , C08K13/06
CPC classification number: C08L77/02 , C08L77/06 , C08L2201/08 , C08L2205/24 , C08L83/04 , C08K7/14 , C08K5/20 , C08K5/526 , C08K9/04 , C08K7/26 , C08K7/10 , C08K13/06
Abstract: 本发明公开了一种高强度尼龙复合材料及其制备方法,由以下质量百分比计的原料组成:尼龙:40~99wt%;纤维:0~40wt%;多功能材料:0.05~20wt%;抗氧老化剂:0.1~2wt%;润滑剂:0.1~2wt%;其制备方法是将尼龙、自制多功能材料、抗氧老化剂和润滑剂按质量比例在高混机中混合均匀,得到预混料备用,将预混料在双螺杆挤出机主喂料口加入,短切纤或连续长纤在第一侧喂料口按比例加入,如自制多功能材料以填料形式加入,则从挤出机第二侧喂料口按比例加入,挤出机温度控制在210~280℃,所得物料牵出并冷却切粒,即得。与现有技术相比,本发明具有以下优点,加入自制多功能材料后,其与纤维有协同效应,所制复合材料刚性、韧性、热变形均大幅提升,同时所制复合材料外观无浮纤和白斑,耐磨性高,热氧老化后强度下降较低。
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公开(公告)号:CN110835465A
公开(公告)日:2020-02-25
申请号:CN201911152203.1
申请日:2019-11-22
Applicant: 北京航天凯恩化工科技有限公司 , 北京航天试验技术研究所
IPC: C08L77/02 , C08L77/06 , C08K13/06 , C08K9/04 , C08K9/06 , C08K9/02 , C08K3/04 , C08K7/14 , C08J3/22
Abstract: 一种改善材料导电性的尼龙/碳纳米管母粒的制备及应用涉及碳纳米管表面改性技术与尼龙溶液对流凝聚技术结合应用于制备聚合物导电母粒领域,以期能够达到通过短时间机械混炼,显著改善聚合物复合材料导电性的目的。该改性方法的特征在于,在乙醇-水溶液中加入25-35wt%的聚醚类表面活性剂与氨基硅烷偶联剂复配物,利用表面接枝与包覆改性方法,在酸化碳纳米管液含量0.01-20wt%的液相中对其进行改性后,重新配置成碳纳米管含量为0.1-10wt%的悬浊液,最后将其与尼龙甲酸溶液对流交汇完成共凝聚,以此连续性地制备得到碳纳米管负载量为0.1-60wt%的母粒。该母粒能够与多种聚合物进行共混,制得的复合材料中碳纳米管分布均匀,导电性能明显提升。该制备方法简单易行,原料易得。
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公开(公告)号:CN109535555A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811413055.X
申请日:2018-11-26
Applicant: 北京航天试验技术研究所 , 北京航天凯恩化工科技有限公司
IPC: C08L23/12 , C08L23/08 , C08K13/06 , C08K9/10 , C08K9/02 , C08K9/06 , C08K9/00 , C08K5/3492 , C08K5/053 , C08K7/14 , C08K3/04 , C08K3/36 , C08K5/20 , C08J5/00
CPC classification number: C08J5/005 , C08J2323/12 , C08J2423/08 , C08K3/041 , C08K3/36 , C08K5/053 , C08K5/20 , C08K5/34928 , C08K7/14 , C08K9/00 , C08K9/02 , C08K9/06 , C08K9/10 , C08K13/06 , C08K2201/011
Abstract: 本发明涉及一种碳纳米管改性的阻燃增强聚丙烯材料及其制备方法,其中,所述的阻燃增强聚丙烯材料的原料按照重量百分比计有如下组成:聚丙烯40%~70%,玻璃纤维10%~40%,磷-氮阻燃剂10%~30%,相容剂1%~10%,改性碳纳米管1%~3%,复配抗氧剂0.2%~1%。所述的制备方法为先将碳纳米管与二氧化硅进行化学反应,形成碳纳米管-纳米二氧化硅掺杂增强体,再与PP、玻璃纤维、阻燃剂以及其他成分熔融共混,使各组分在聚丙烯熔体中均匀分散,大大提高了复合材料的性能。本发明所制备阻燃增强聚丙烯复合材料具有高强度、高阻燃和低密度的特点,具有广阔的市场前景。
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