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公开(公告)号:CN118638388A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410755850.6
申请日:2024-06-12
Applicant: 浙大宁波理工学院
IPC: C08L63/00 , C08K9/04 , C08K3/04 , C08K3/32 , C08K3/22 , C08K7/26 , C08K3/08 , C08K3/38 , C09K5/14
Abstract: 本申请公开了一种阻燃导热环氧树脂复合物及其制备方法,所述阻燃导热环氧树脂复合物为环氧树脂、第一阻燃导热组分、第二阻燃导热组分以及导热填料在固化剂作用下的固化产物,其中,所述第一阻燃导热组分为二胺类有机配体改性的第一导热纳米材料在第一阻燃剂表面的自组装产物;所述第二阻燃导热组分为二酸类有机配体改性的第二导热纳米材料在第二阻燃剂表面的自组装产物;所述导热填料为二酸类有机配体改性的第三导热纳米材料在空心二氧化硅表面的自组装产物。
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公开(公告)号:CN112159528A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202010978646.2
申请日:2020-09-17
Applicant: 浙大宁波理工学院
Abstract: 本发明涉及一种磷‑氮基超分子稀土配合物及其制备方法和在聚碳酸酯阻燃、耐热、增韧改性中的应用,属于有机合成、超分子组装、高分子材料加工技术领域。本发明以硝酸铈水合物和磷、氮系有机配体(DPA)为原料制备的磷‑氮基超分子稀土配合物阻燃剂具有稳定的超分子结构、具有可调控的二维片层状形貌且可在凝聚相‑气相中同时发挥阻燃作用。将磷‑氮基超分子稀土配合物引入到聚碳酸酯,其在聚碳酸酯基体内可以良好而均匀的分散,对聚碳酸酯进行改性,在增强聚碳酸酯阻燃性能的同时还提高其热稳定性能和韧性,克服了传统阻燃策略中阻燃性能与其他使用性能难以兼顾的缺陷。
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公开(公告)号:CN112159528B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202010978646.2
申请日:2020-09-17
Applicant: 浙大宁波理工学院
Abstract: 本发明涉及一种磷‑氮基超分子稀土配合物及其制备方法和在聚碳酸酯阻燃、耐热、增韧改性中的应用,属于有机合成、超分子组装、高分子材料加工技术领域。本发明以硝酸铈水合物和磷、氮系有机配体(DPA)为原料制备的磷‑氮基超分子稀土配合物阻燃剂具有稳定的超分子结构、具有可调控的二维片层状形貌且可在凝聚相‑气相中同时发挥阻燃作用。将磷‑氮基超分子稀土配合物引入到聚碳酸酯,其在聚碳酸酯基体内可以良好而均匀的分散,对聚碳酸酯进行改性,在增强聚碳酸酯阻燃性能的同时还提高其热稳定性能和韧性,克服了传统阻燃策略中阻燃性能与其他使用性能难以兼顾的缺陷。
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公开(公告)号:CN112876588B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202110061253.X
申请日:2021-01-18
Applicant: 浙大宁波理工学院
IPC: C08F8/36 , C08F297/04 , C08L69/00 , C08L53/02
Abstract: 本发明提供一种磺化SEBS基稀土离聚物的制备方法,包括以下步骤:将SEBS溶解后,加入磺化剂进行磺化反应,反应液中加入终止剂终止反应;然后加入稀土金属盐,将整个反应体系倒入≥50℃水中,得沉淀物,沉淀物经洗涤、干燥后,得磺化SEBS基稀土离聚物。制备的离聚物实现了PC的冲击韧性及阻燃性能的提高,并基本维持了PC的高热稳定性、透明度及力学强度。
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公开(公告)号:CN118029006A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202311795669.X
申请日:2023-12-25
Applicant: 浙大宁波理工学院
Abstract: 一种皮芯结构的低熔点聚酯复合纤维及其制备方法,该复合纤维的制备原料包括:芯层聚酯:67‑79wt%,皮层聚酯:20‑30%,黏度调节剂:1‑3%;该复合纤维由皮层聚酯和芯层聚酯采用复合纺丝工艺制备而成,制备过程采用在皮层聚酯中加入黏度调节剂;本申请通过在皮层低熔点聚酯中添加黏度调节剂,获得一种皮层低熔点聚酯的厚度均匀、皮层与内芯粘接力强的皮芯结构的低熔点聚酯复合纤维。
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公开(公告)号:CN112876588A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110061253.X
申请日:2021-01-18
Applicant: 浙大宁波理工学院
IPC: C08F8/36 , C08F297/04 , C08L69/00 , C08L53/02
Abstract: 本发明提供一种磺化SEBS基稀土离聚物的制备方法,包括以下步骤:将SEBS溶解后,加入磺化剂进行磺化反应,反应液中加入终止剂终止反应;然后加入稀土金属盐,将整个反应体系倒入≥50℃水中,得沉淀物,沉淀物经洗涤、干燥后,得磺化SEBS基稀土离聚物。制备的离聚物实现了PC的冲击韧性及阻燃性能的提高,并基本维持了PC的高热稳定性、透明度及力学强度。
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