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公开(公告)号:CN105086425B
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201510592406.8
申请日:2015-09-17
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了层叠状功能化石墨烯纳米带/TPU复合材料及其制备。以经KH‑570改性得到的功能化氧化石墨烯纳米带为原料,经水合肼还原制得层叠状功能化石墨烯纳米带(SF‑GNRs);然后利用溶液成型法制得SF‑GNRs/TPU复合材料薄膜。层叠状结构的石墨烯纳米带可以很好地避免其在聚合物中发生严重的团聚,还具有高比表面积、低缺陷、结构致密和高抗渗透性等优点;经KH‑570功能化处理后,SF‑GNRs能够均匀分布于有机溶剂DMF中,进而在溶液涂覆成膜过程中有利于实现在TPU基体中的良好分散。这种高阻隔高稳定性层叠状填料在TPU基体中的均匀分散,能够大大地延长或阻断氧气、水蒸气等小分子物质通过复合材料薄膜时的通道,从而达到了提高TPU复合材料薄膜阻隔以及电学性能的目的。
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公开(公告)号:CN105086425A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510592406.8
申请日:2015-09-17
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了层叠状功能化石墨烯纳米带/TPU复合材料及其制备。以经KH-570改性得到的功能化氧化石墨烯纳米带为原料,经水合肼还原制得层叠状功能化石墨烯纳米带(SF-GNRs);然后利用溶液成型法制得SF-GNRs/TPU复合材料薄膜。层叠状结构的石墨烯纳米带可以很好地避免其在聚合物中发生严重的团聚,还具有高比表面积、低缺陷、结构致密和高抗渗透性等优点;经KH-570功能化处理后,SF-GNRs能够均匀分布于有机溶剂DMF中,进而在溶液涂覆成膜过程中有利于实现在TPU基体中的良好分散。这种高阻隔高稳定性层叠状填料在TPU基体中的均匀分散,能够大大地延长或阻断氧气、水蒸气等小分子物质通过复合材料薄膜时的通道,从而达到了提高TPU复合材料薄膜阻隔以及电学性能的目的。
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公开(公告)号:CN104448366B
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201410780087.9
申请日:2014-12-17
Applicant: 福州大学
CPC classification number: C09D5/00 , C08K2201/008 , C08K2201/011 , C09D7/61 , C09D175/04 , C08K3/04 , C08K3/041
Abstract: 本发明公开了一种管道内衬用高阻隔性TPU薄膜及其制备方法,以MWCNTs、TPU为原料,采用氧化纵向切割MWCNTs法,通过控制MWCNTs与KMnO4质量比,制得GONRs‑CNTs纳米复合材料综合体,再以TPU树脂为基体,采用溶液涂覆成膜工艺制得GONRs‑CNTs/TPU复合材料薄膜。本发明制得的复合材料薄膜,一方面降低了气体在聚合物中的可溶性,另一方面也使得气体的扩散渗透通路变得曲折迂回,延长了扩散路径,提高了气体等小分子物质的穿透难度,从而使得材料的阻隔性能得到了极大程度的提高,尤其适用于制备页岩气等非常规气态能源输送管道内衬,具有广泛的社会及经济效益。
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公开(公告)号:CN104448366A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410780087.9
申请日:2014-12-17
Applicant: 福州大学
CPC classification number: C09D5/00 , C08K2201/008 , C08K2201/011 , C09D7/61 , C09D175/04 , C08K3/04 , C08K3/041
Abstract: 本发明公开了一种管道内衬用高阻隔性TPU薄膜及其制备方法,以MWCNTs、TPU为原料,采用氧化纵向切割MWCNTs法,通过控制MWCNTs与KMnO4质量比,制得GONRs-CNTs纳米复合材料综合体,再以TPU树脂为基体,采用溶液涂覆成膜工艺制得GONRs-CNTs/TPU复合材料薄膜。本发明制得的复合材料薄膜,一方面降低了气体在聚合物中的可溶性,另一方面也使得气体的扩散渗透通路变得曲折迂回,延长了扩散路径,提高了气体等小分子物质的穿透难度,从而使得材料的阻隔性能得到了极大程度的提高,尤其适用于制备页岩气等非常规气态能源输送管道内衬,具有广泛的社会及经济效益。
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公开(公告)号:CN104212053A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410477153.5
申请日:2014-09-18
Applicant: 福州大学
IPC: C08L23/08 , C08K9/06 , C08K7/00 , C08K3/04 , C08J5/18 , C09K3/10 , C01B31/04 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , B65D65/38
CPC classification number: C09D123/0853 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01B32/168 , C01B32/23 , C01B2202/06 , C08K9/06 , C09D5/084 , C09D7/62 , C09D7/70 , Y10S977/746 , Y10S977/752 , Y10S977/847 , B65D65/38 , C08J5/18 , C08J2323/08 , C08K3/04 , C08K2201/011
Abstract: 本发明公开了一种防水隔氧密封膜及其制备方法和应用。首先采用纵向氧化切割多壁碳纳米管法制得氧化石墨烯纳米带(GONRs),改性得到功能化氧化石墨烯纳米带(K-GONRs),然后将K-GONRs与乙烯‐乙酸乙烯共聚物(EVA)在涂膜机上复合成膜。经本发明制备的复合材料薄膜,K-GONRs与EVA基体相容性很好,同时K-GONRs在基体中实现了良好的分散。另外所得薄片状K-GONRs大部分平行分布于EVA复合薄膜中。这种多层、平行分布的特殊结构以及K-GONRs插层与EVA基体间的紧密结合,使得该种薄膜具有优异的阻隔性能、良好的耐酸碱性能并且力学性能得到了进一步提高,同时该种薄膜安全环保,尤其适用于制备贵重精密仪器密封膜、包装冰和冷冻产品的冰袋,以及食品包装膜,具有广阔的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN103980849B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201410242208.4
申请日:2014-06-04
Applicant: 福州大学
IPC: C09J151/00 , C09J11/08 , C09J11/06 , C09J11/04
CPC classification number: C09J11/00 , C09J151/06
Abstract: 本发明提供了一种EVA热熔胶材料及其制备方法,以乙烯‐乙酸乙烯共聚物(EVA)/马来酸酐(MA)为增容剂,以线性低密度聚乙烯(LLDPE)/改性纳米白炭黑/改性有机蒙脱土(OMMT)/轻质CaCO3等为主要改性剂共混改性制得。本发明制备的热熔胶具有优异的耐热性、抗环境应力开裂性、抗翘曲性和高的内聚强度,并且该胶具有良好的流变性,促进了胶体的渗透与扩散,粘结性能得到极大提高,可广泛适用于塑料、纤维织物、木材等常规领域,同时也适用于低表面能难粘材料等特定领域,具有广阔的实际应用价值。此外,在保证胶体优良粘接性能的基础上,胶体颜色可调,尤其适用于白色或浅色样品的高强度粘接。
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公开(公告)号:CN103980849A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410242208.4
申请日:2014-06-04
Applicant: 福州大学
IPC: C09J151/00 , C09J11/08 , C09J11/06 , C09J11/04
CPC classification number: C09J11/00 , C09J151/06
Abstract: 本发明提供了一种EVA热熔胶材料及其制备方法,以乙烯‐乙酸乙烯共聚物(EVA)/马来酸酐(MA)为增容剂,以线性低密度聚乙烯(LLDPE)/改性纳米白炭黑/改性有机蒙脱土(OMMT)/轻质CaCO3等为主要改性剂共混改性制得。本发明制备的热熔胶具有优异的耐热性、抗环境应力开裂性、抗翘曲性和高的内聚强度,并且该胶具有良好的流变性,促进了胶体的渗透与扩散,粘结性能得到极大提高,可广泛适用于塑料、纤维织物、木材等常规领域,同时也适用于低表面能难粘材料等特定领域,具有广阔的实际应用价值。此外,在保证胶体优良粘接性能的基础上,胶体颜色可调,尤其适用于白色或浅色样品的高强度粘接。
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