-
公开(公告)号:CN105885186A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610262025.8
申请日:2016-04-25
Applicant: 江南大学 , 苏州禾昌聚合材料股份有限公司
CPC classification number: C08L23/0884 , C08L27/16 , C08K5/00 , C08K5/11 , C08K5/1345 , C08K5/526 , C08K5/544
Abstract: 本发明公开了一种基于聚偏氟乙烯的热塑性硫化橡胶及其制备方法,由以下原料按照各自重量份配比组成:乙烯?丙烯酸丁酯?甲基丙烯酸缩水甘油酯共聚物橡胶70~90份,聚偏氟乙烯10~30份,胺类硫化剂0.5~2份,自由基稳定剂0.1~5份,抗氧剂0.05~1份,防老剂0.1~3份,增塑剂1~20份。根据本发明提供的制备方法获得的热塑性硫化橡胶强度高、伸长率大、回弹性好、热塑性能优异等特点,而且其制备方法简单、易实现产业化。
-
公开(公告)号:CN105778364A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610260376.5
申请日:2016-04-25
Applicant: 江南大学 , 苏州禾昌聚合材料股份有限公司
CPC classification number: C08L27/16 , C08J5/18 , C08J2323/08 , C08J2327/16 , C08J2423/08 , C08J2427/16 , C08L23/0869 , C08L2203/16 , C08L2203/204 , C08L2207/04
Abstract: 本发明公开了热塑性弹性体背板膜及其制备方法,由以下原料按照各自重量份配比组成:聚偏氟乙烯PVDF 30~70份,乙烯?丙烯酸丁酯?甲基丙烯酸缩水甘油酯共聚物PTW 30~70份,抗氧剂0.05~1份,防老剂0.1~3份,增塑剂1~20份。本发明利用较好的相容性制成PVDF/PTW弹性体,该弹性体是一种具有优良的力学性能和加工性能的热塑性弹性体,有望用于太阳能电池防护用背板膜。
-
公开(公告)号:CN105885310A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610260330.3
申请日:2016-04-25
Applicant: 江南大学 , 苏州禾昌聚合材料股份有限公司
IPC: C08L27/16 , C08L23/06 , C08L23/08 , H01L31/049
CPC classification number: Y02E10/50 , C08L27/16 , C08L2205/03 , C08L2207/062 , H01L31/049 , C08L23/06 , C08L23/0884
Abstract: 本发明公开了一种太阳能电池防护用聚偏氟乙烯合金膜材料及其制备方法,以聚偏氟乙烯PVDF、高密度聚乙烯HDPE、乙烯?丙烯酸丁酯?甲基丙烯酸缩水甘油酯共聚物PTW为原料,利用较好的相容性,通过熔融共混,制备了PVDF/HDPE/PTW合金膜材料.在PVDF/HDPE质量比为70/30的体系中,添加不同质量份的PTW得到了一系列的PVDF/HDPE/PTW合金膜材料.其中PVDF和HDPE总量为100份,PTW的用量相对于PVDF和HDPE总量为30份,即配比为70/30/30的PVDF/HDPE/PTW合金膜材料的综合性能达到最佳。
-
公开(公告)号:CN115895044B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202211440858.0
申请日:2022-11-17
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种柔韧耐水性纤维素液晶膜及其制备方法,属于材料技术领域。本发明柔韧耐水性纤维素液晶膜以纳米纤维素为基体,聚乙二醇二丙烯酸酯和聚氧化乙烯为填充物,加入光引发剂,自组装所得。本发明柔韧耐水性纤维素液晶复合膜,柔韧较好,能够任意弯曲,断裂伸长率得到了大量的提高;同时复合膜的耐水性较强,难以吸水发生溶解。而在保证了在提高上述性能外,复合膜还有着明显的胆甾型结构,有着强烈的结构色。此外同时CNC基体作为天然高分子具有优异的其可再生性、且对环境无污染,符合可持续发展、绿色化学的理念。
-
公开(公告)号:CN116003757A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211609576.9
申请日:2022-12-14
Applicant: 江南大学
Abstract: 一种高强高模量生物基不饱和聚酯树脂及其高效制备方法和应用。本发明属于生物基不饱和聚酯合成领域。本发明的目的是为了解决现有生物基不饱和聚酯树脂力学性能较差的技术问题。本发明以衣康酸、异山梨醇和1,3‑丙二醇作为单体合成生物基UP预聚体,通过优化各组分之间的配比、对UP预聚物进行恰当的纯化处理以及优化固化工艺等综合调控获得了一种具有高强高模量的生物基不饱和聚酯。所述高强高模量生物基不饱和聚酯树脂拉伸强度高达68.46MPa,拉伸模量高达2340.1MPa。
-
公开(公告)号:CN113929927B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202111311180.1
申请日:2021-11-08
Applicant: 江南大学
IPC: C08J3/05 , C08L29/04 , C08K9/04 , C08K3/04 , C09D129/04 , C09D7/62 , B82Y30/00 , C08J5/18 , C08J7/048 , C08L67/02
Abstract: 本发明涉及一种聚乙烯醇‑改性氧化石墨烯纳米复合水分散液及其制备方法,属于纳米复合材料改性领域。本发明采用氨基磺酸盐改性氧化石墨烯,利用共价键改性的方式将氧化石墨烯片层表面引入磺酸基团,制备磺酸改性氧化石墨烯水分散液,并与聚乙烯醇共混制备出聚乙烯醇‑改性氧化石墨烯复合水分散液。该发明中氧化石墨烯片层上的磺酸基团进一步增强了与聚乙烯醇之间的相互作用,从而制备出了相容性高,水分散性好的复合水分散液,提高了材料的力学性能以及阻隔性能。
-
公开(公告)号:CN115232457A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210994798.0
申请日:2022-08-18
Applicant: 长兴合成树脂(常熟)有限公司 , 江南大学
IPC: C08L67/06 , C08L1/10 , C08B3/10 , C08G63/676 , C08G63/78
Abstract: 本发明公开了一种生物基不饱和聚酯/纳米纤维素抗紫外复合材料的制备方法,属于高分子复合材料技术领域。本发明通过使用纳米纤维素为基材,以肉桂酸衍生物为改性单体,制备得到具有良好紫外吸收能力的纤维素接枝物;之后通过共价键作用将小分子固定在纤维素大分子链上,并将其引入UP中,实现了UP复合材料的长期光稳定性;制备了生物基不饱和聚酯/纳米纤维素抗紫外复合材料。本发明的复合材料环境友好;在300‑400nm之间具有良好的紫外吸收能力,表现出较好的抗紫外线能力;具有良好的力学性能、较高的耐热性和较低的体积收缩率;综合性能优良。且复合材料的制备方法具有操作简单、无毒无害、易于工业化的特点。
-
公开(公告)号:CN114276713A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111513697.9
申请日:2021-12-10
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明涉及一种高导电石墨烯油墨及其制备方法,属于涂料技术领域。本发明提供了一种高导电水性石墨烯填料油墨及其制备方法。本发明采用混酸法改性微晶纤维素,并通过不同的反应温度调控纤维素表面羧基化程度,进一步提高了纤维素的水分散性和稳定性,同时羧基化微晶纤维素作为绿色分散剂,其表面较高的羧基浓度在水相中可以提高石墨烯填料的分散浓度,以及较低的分散粒径,并与水性树脂等粘合剂产生良好的相容性,制备出的高导电的水性石墨烯油墨,在电子标签、新能源、涂料、油墨、电池、人工智能、航空航天、通信等领域有较好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN110947371B
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN201911336420.6
申请日:2019-12-23
Applicant: 江南大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种改性纤维素基除磷吸附剂的制备方法,属于高分子材料改性技术领域。本发明采用原位溶剂置换方法以低熔点酸酐对再生纤维素水凝胶接枝改性,然后以之为载体在其多孔结构内原位生成纳米稀土氢氧化物,复合材料无需进一步处理直接以含水凝胶形式直接用于磷酸盐污水处理。本发明的方法制备工艺简单,绿色环保,所得吸附剂具有较高的磷酸盐吸附容量且稀土氢氧化物利用效率高,吸附完成后易于从溶液中分离出来,在处理含磷污水方面具有潜在的应用价值。
-
公开(公告)号:CN112552416A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011471235.0
申请日:2020-12-14
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种多功能纳米纤维素的制备方法,属于高分子改性技术领域。本发明所述的制备多功能纳米纤维素的方法,包括如下步骤:在天然抗氧化剂溶液中加入催化剂混合均匀;将pH值调节为4‑6后加入硅烷偶联纳米纤维素(SCNC)分散液,在20‑30℃下反应10‑14h,离心、洗涤、干燥得到多功能(含有酚羟基)的纳米纤维素。本发明制备得到的多功能纳米纤维素的抗氧化剂的接枝率达到4.62%以上,热氧化稳定时间达到2.06min以上,拉伸应力达到40.81MPa以上。
-
-
-
-
-
-
-
-
-