一种双向拉伸尼龙材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112358721A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011244432.9

    申请日:2020-11-10

    Abstract: 本发明提供了一种双向拉伸尼龙材料,按质量百分比计,包括以下组分:85wt%~99.99wt%聚酰胺6和0.01wt%~15wt%酚‑胺双官能剂;所述酚‑胺双官能剂具有式I所示的化学结构。本发明通过控制酚‑胺双官能剂在双向拉伸尼龙材料中的含量,使得酚‑胺双官能剂能够充分发挥其分子内抗氧化协同作用,大幅度提高了分子内电子转移效率,具有高效的抗氧化稳定作用,进而提高了双向拉伸尼龙材料的热氧稳定性。实施例的实验结果表明,本发明提供的双向拉伸尼龙材料具有优异的热氧稳定性。

    一种生物基聚酰胺双向拉伸薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN111763426A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN202010727960.3

    申请日:2020-07-23

    Abstract: 本发明涉及薄膜材料技术领域,提供了一种生物基聚酰胺双向拉伸薄膜及其制备方法。本发明在生物基聚酰胺中添加无机填料制备生物基聚酰胺薄膜,然后经双向拉伸得到生物基聚酰胺双向拉伸薄膜。本发明采用的基体材料为生物基聚酰胺,具有生物降解性能,环保性好,与现有聚酰胺薄膜相比,本发明提供的生物基聚酰胺双向拉伸薄膜不仅具有优异的物理力学性能、高阻隔性能,还具有较低的吸水率;此外,本发明通过控制无机填料的含量以及拉伸参数可以达到调控薄膜阻隔性能和力学性能的目的,得到不同性能的生物基聚酰胺双向拉伸薄膜,拓宽薄膜的适用范围。

    一种双向拉伸尼龙材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112358721B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202011244432.9

    申请日:2020-11-10

    Abstract: 本发明提供了一种双向拉伸尼龙材料,按质量百分比计,包括以下组分:85wt%~99.99wt%聚酰胺6和0.01wt%~15wt%酚‑胺双官能剂;所述酚‑胺双官能剂具有式I所示的化学结构。本发明通过控制酚‑胺双官能剂在双向拉伸尼龙材料中的含量,使得酚‑胺双官能剂能够充分发挥其分子内抗氧化协同作用,大幅度提高了分子内电子转移效率,具有高效的抗氧化稳定作用,进而提高了双向拉伸尼龙材料的热氧稳定性。实施例的实验结果表明,本发明提供的双向拉伸尼龙材料具有优异的热氧稳定性。

    一种封闭式摩擦纳米发电机及其使用方法

    公开(公告)号:CN111844705B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202010748108.4

    申请日:2020-07-28

    Abstract: 本发明涉及摩擦纳米发电机技术领域,具体涉及一种封闭式摩擦纳米发电机及其使用方法。在本发明中,双向拉伸尼龙膜相比流延法制备的尼龙膜具有更小的晶面间隙、更高的结晶度和更均一的晶粒尺寸,这使得双向拉伸尼龙获得了拉伸强度和拉伸模量的显著提升,与此同时断裂伸长率发生了明显下降;尼龙膜机械性能的提升有助于提高摩擦发电过程中器件性能的稳定性;更加均一化的结晶态结构和结晶度有助于提升摩擦发电的输出性能,实施例结果表明,采用了双向拉伸尼龙膜的摩擦纳米发电机输出电压和电流都有明显提升。

    一种双向拉伸尼龙膜的应用、封闭式摩擦纳米发电机及其使用方法

    公开(公告)号:CN111844705A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010748108.4

    申请日:2020-07-28

    Abstract: 本发明涉及摩擦纳米发电机技术领域,具体涉及一种双向拉伸尼龙膜的应用、封闭式摩擦纳米发电机及其使用方法。本发明提供了一种双向拉伸尼龙膜作为摩擦纳米发电机正电材料的应用。在本发明中,双向拉伸尼龙膜相比流延法制备的尼龙膜具有更小的晶面间隙、更高的结晶度和更均一的晶粒尺寸,这使得双向拉伸尼龙获得了拉伸强度和拉伸模量的显著提升,与此同时断裂伸长率发生了明显下降;尼龙膜机械性能的提升有助于提高摩擦发电过程中器件性能的稳定性;更加均一化的结晶态结构和结晶度有助于提升摩擦发电的输出性能,实施例结果表明,采用了双向拉伸尼龙膜的摩擦纳米发电机输出电压和电流都有明显提升。

Patent Agency Ranking