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公开(公告)号:CN109679129B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN201811590800.8
申请日:2018-12-25
Applicant: 宿迁市南京工业大学新材料研究院 , 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种聚烯烃材料表面改性的方法,它包括以下步骤:(a)使聚烯烃材料在含氯溶液中进行表面氯代反应得氯代聚烯烃材料;(b)将所述氯代聚烯烃材料浸入接枝反应溶液中,在光辐照作用下进行光催化‑原子转移自由基反应即可。通过进行表面氯代反应和光催化‑原子转移自由基反应即可实现聚烯烃材料表面改性,不对聚烯烃表面造成深度破坏,而且反应温度可降低至室温,极大缩短了接枝时间;而且聚烯烃材料表面官能化处理均一,可以根据需求在聚烯烃材料表面获得对应的官能基团。
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公开(公告)号:CN106120300B
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201610587498.5
申请日:2016-07-25
Applicant: 宿迁市南京工业大学新材料研究院 , 南京工业大学
IPC: D06M11/09 , D06M14/10 , D06M13/203 , D06M13/192 , D06M13/395 , C08J5/06 , D06M101/20
Abstract: 本发明公开了一种超高分子量聚乙烯纤维表面官能化处理方法,实现纤维表面与基体树脂的良好联结,从而提高了纤维增强复合材料的力学性能。本发明的方法包括以下步骤:1)将超高分子量聚乙烯纤维牵引进入含氯水相体系的密闭水槽进行表面氯化反应,得到表面氯化度为20‑50%的氯化纤维;2)将氯化纤维通过循环清水槽进行清洗;3)将清洗好的氯化纤维牵引进入接枝反应水槽中浸渍,得到表面羟基化的纤维;4)将表面羟基化的纤维通过循环清水槽进行清洗并吹干;5)将表面羟基化的纤维进入官能化单体溶液中,根据不同官能化单体反应要求,控制体系温度或加入反应催化剂,得到表面官能化的超高分子量聚乙烯纤维。
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公开(公告)号:CN106120300A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610587498.5
申请日:2016-07-25
Applicant: 宿迁市南京工业大学新材料研究院 , 南京工业大学
IPC: D06M11/09 , D06M14/10 , D06M13/203 , D06M13/192 , D06M13/395 , C08J5/06 , D06M101/20
CPC classification number: D06M11/09 , C08J5/046 , C08J5/06 , C08J2423/06 , D06M13/192 , D06M13/203 , D06M13/395 , D06M14/10 , D06M2101/20
Abstract: 本发明公开了一种超高分子量聚乙烯纤维表面官能化处理方法,实现纤维表面与基体树脂的良好联结,从而提高了纤维增强复合材料的力学性能。本发明的方法包括以下步骤:1)将超高分子量聚乙烯纤维牵引进入含氯水相体系的密闭水槽进行表面氯化反应,得到表面氯化度为20‑50%的氯化纤维;2)将氯化纤维通过循环清水槽进行清洗;3)将清洗好的氯化纤维牵引进入接枝反应水槽中浸渍,得到表面羟基化的纤维;4)将表面羟基化的纤维通过循环清水槽进行清洗并吹干;5)将表面羟基化的纤维进入官能化单体溶液中,根据不同官能化单体反应要求,控制体系温度或加入反应催化剂,得到表面官能化的超高分子量聚乙烯纤维。
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公开(公告)号:CN110885510B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN201911224527.1
申请日:2019-12-04
Applicant: 宿迁市南京工业大学新材料研究院 , 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种水分散体系增塑PVC树脂,该水分散体系增塑PVC树脂混合物不含镉、铅等有毒热稳定剂。以水作为介质,制备出了一种水分散体系增塑PVC树脂;在制备过程中还可有效避免热加工,有效提高材料稳定性。本发明的水分散体系增塑PVC树脂,其由以下质量配比的原料制成:PVC树脂100份、增塑剂80~100份、水70‑150份、乳化剂1~3份、稳定剂1~2份、酸碱调节剂0.1~0.2份。
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公开(公告)号:CN110885510A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201911224527.1
申请日:2019-12-04
Applicant: 宿迁市南京工业大学新材料研究院 , 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种水分散体系增塑PVC树脂,该水分散体系增塑PVC树脂混合物不含镉、铅等有毒热稳定剂。以水作为介质,制备出了一种水分散体系增塑PVC树脂;在制备过程中还可有效避免热加工,有效提高材料稳定性。本发明的水分散体系增塑PVC树脂,其由以下质量配比的原料制成:PVC树脂100份、增塑剂80~100份、水70-150份、乳化剂1~3份、稳定剂1~2份、酸碱调节剂0.1~0.2份。
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公开(公告)号:CN108822507A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810370209.5
申请日:2018-04-24
Applicant: 宿迁市南京工业大学新材料研究院 , 南京工业大学
Abstract: 本发明提供了一种兼具阻隔和良好力学性能的聚乳酸基复合薄片材料,其组分按照质量份数配比包括由50-70份聚乳酸、30-50份聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯或聚碳酸亚丙酯、3-9份填充剂和0.1-1份扩链剂;上述聚乳酸基复合薄片材料的制备方法包括以下步骤:步骤1):干燥预混;将聚乳酸、聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯或聚碳酸亚丙酯和填充剂充分混合均匀并干燥;步骤2):熔融共混;将干燥好的混合物和扩链剂熔融共混;步骤3):成型。本发明以聚乳酸类生物降解材料为主要基体,通过共混第二相基体材料及填充剂并进行适当改性和扩链剂复配,制得聚乳酸基复合薄片材料,解决了常规生物降解材料力学和气体阻隔性能差的问题。
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公开(公告)号:CN110982190A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911224369.X
申请日:2019-12-04
Applicant: 宿迁市南京工业大学新材料研究院 , 南京工业大学
IPC: C08L27/06 , C08L71/02 , C08K13/02 , C08K5/12 , C08K5/11 , C08K3/26 , C08K3/34 , A41D19/00 , B29C41/00 , B29C41/14
Abstract: 本发明公开了一种不含低分子溶剂的增塑PVC手套,该手套强度高、弹性好,不含有毒物质,可大大提高增塑PVC手套的应用范围。以水作为溶剂,制备方法简单。本发明的不含低分子溶剂的增塑PVC手套,其由以下质量配比的原料制成:PVC树脂100份、复合增塑剂80~100份、水100份、复合乳化剂1~3份、复合稳定剂1~2份、填料5~10份、酸碱调节剂0.1~0.2份。
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公开(公告)号:CN109679129A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811590800.8
申请日:2018-12-25
Applicant: 宿迁市南京工业大学新材料研究院 , 南京工业大学
CPC classification number: C08J7/14 , C08J7/18 , C08J2323/06 , C08J2323/08 , C08J2323/12 , D06M10/06 , D06M10/10
Abstract: 本发明涉及一种聚烯烃材料表面改性的方法,它包括以下步骤:(a)使聚烯烃材料在含氯溶液中进行表面氯代反应得氯代聚烯烃材料;(b)将所述氯代聚烯烃材料浸入接枝反应溶液中,在光辐照作用下进行光催化-原子转移自由基反应即可。通过进行表面氯代反应和光催化-原子转移自由基反应即可实现聚烯烃材料表面改性,不对聚烯烃表面造成深度破坏,而且反应温度可降低至室温,极大缩短了接枝时间;而且聚烯烃材料表面官能化处理均一,可以根据需求在聚烯烃材料表面获得对应的官能基团。
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公开(公告)号:CN117344401A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311486302.X
申请日:2023-11-09
Applicant: 宿迁市南京工业大学新材料研究院 , 江苏瑞盈新材料科技发展有限公司
IPC: D01F6/46
Abstract: 本发明公开了一种高孔隙率的超高分子量聚乙烯纤维材料的制备方法,涉及超高分子聚乙烯材料制备技术领域,包括以下步骤:预处理:将超高分子量聚乙烯粉末预处理,去除杂质、调整粉末颗粒度;熔融和喷丝:将预处理得到的溶胀悬浮液放入熔融机中,以高温高压的条件下熔融聚合再由喷丝箱挤出细丝;萃取、干燥、超倍拉伸:将冻胶原丝中大量的溶剂萃取、置换出来,经过干燥处理后进行超倍拉伸,从而得到具有大量微孔结构的高孔隙率超高分子量纤维。本发明通过结合纺丝工艺制备了具有高孔隙率的超高分子量聚乙烯纤维材料,使超高分子量聚乙烯在挤出过程中流动加工性得到改善,适用于间歇或连续性工艺的工业生产。
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公开(公告)号:CN117563823A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311573569.2
申请日:2023-11-23
Applicant: 江苏瑞盈新材料科技发展有限公司 , 宿迁市南京工业大学新材料研究院
Abstract: 本发明公开了一种气凝胶陶瓷纤维复合板的生产设备,涉及气凝胶陶瓷纤维复合板的生产技术领域,包括机床,所述机床的中部设置有收纳输送机构,所述机床的两端设置有传送带,所述机床的中部两端设置有翻转固定机构,所述翻转固定机构的顶部两侧固定安装有烘干机构。本发明翻转固定机构对陶瓷纤维板进行翻转喷涂、烘干等,喷涂完毕后,烘干机构用于将涂覆了气凝胶的陶瓷纤维进行烘干,以去除多余的水分,同时可固化气凝胶陶瓷纤维板,使其具有更好的机械性能和稳定性,气凝胶陶瓷纤维复合板由气凝胶材料和陶瓷纤维材料组成的复合材料板,结合了气凝胶和陶瓷纤维的优点,具有轻质、隔热、耐高温、抗腐蚀等特性。
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