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公开(公告)号:CN117362937A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311337021.8
申请日:2023-10-16
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种带有表层保护的纤维增强聚双环戊二烯树脂基复合材料及其制备方法,属于树脂基复合材料技术领域。本发明的复合材料是使用短切纤维增强PDCPD保护层的连续纤维增强PDCPD树脂基复合材料,部分短切纤维由于流体剪切作用,以垂直于连续纤维平面的方向插入连续纤维中,实现两者的强结合,该材料在表面车削、喷砂或抛光时,不会损伤底层连续纤维。本发明通过三阶段树脂传递模塑或真空辅助树脂传递模塑工艺成型,短切纤维通过注射过程引入并插入连续纤维表面,并由于连续增强纤维的过滤作用在表面均匀富集并压实,该材料中部分短切纤维以垂直于厚度方向插入连续纤维中,无需粘接,两者间没有富树脂区,显著增加了两者的结合力。
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公开(公告)号:CN116535928A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310638949.3
申请日:2023-06-01
Applicant: 吉林大学
IPC: C09D161/16 , C09D5/08 , C09D7/65 , B05B7/20
Abstract: 本发明涉及一种火焰喷涂混凝土基材聚芳醚酮复合涂层的制备方法,属于复合涂层技术领域。解决了现有技术中火焰喷涂制备聚芳醚酮涂层的方法不适用于制备大面积混凝土基材表面涂层的技术问题。本发明的制备方法,步骤如下:将聚芳醚酮共混粉末火焰喷涂到混凝土基材表面,冷却,得到聚芳醚酮复合涂层;其中,聚芳醚酮共混粉末由85wt.%‑90wt.%的聚芳醚酮类热塑性树脂、9.5wt.%‑14.5wt.%的润滑填料和0.5wt.%‑2wt.%的流平填料组成。本发明采用火焰喷涂聚芳醚酮共混粉末的方法,首次实现了在混凝土基材表面用火焰喷涂法制备防腐涂层,该涂层致密、坚硬、耐磨、抗渗、防腐性能优异,且表面附着力较好。
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公开(公告)号:CN116285213A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211499970.1
申请日:2022-11-28
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供了一种高强度抗静电聚醚醚酮(PEEK)管材,它的制备方法包括:将结晶性聚芳醚酮基成核剂的可溶性前驱体溶于有机溶剂中,再在超声分散条件下加入抗静电填料,再加入PEEK超细粉和质子酸水溶液后获得抗静电母料;再将PEEK粉体、聚芳醚酮基增塑剂和抗静电母料均匀混合后,再经挤出并造粒后获得高强度抗静电聚醚醚酮管材原料;再将抗静电聚醚醚酮管材原料经熔融、挤出后真空定径再经冷却、牵引、切割或卷曲后获得高强度抗静电聚醚醚酮管材;本发明的工艺能够显著提高管材的结晶度、强度和爆破压力,以及有效改良管材形貌,本发明获得的管材表面光亮,几乎无缺陷。
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公开(公告)号:CN116053609A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211390240.8
申请日:2022-11-08
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M10/36 , H01G11/56 , C08F220/56 , C08F220/38 , C08F222/38
Abstract: 本发明提供了一种宽温度范围的双网络水凝胶电解质、制备方法及应用。制备方法包括:以卡拉胶、磺基甜菜碱甲基丙烯酸酯和丙烯酰胺为原料制备具有双网络结构的卡拉胶‑聚(磺基甜菜碱甲基丙烯酸酯/丙烯酰胺)双网络水凝胶,然后通过溶液置换法,调整浸泡液浓度,获得宽温度范围卡拉胶‑聚(磺基甜菜碱甲基丙烯酸酯/丙烯酰胺)双网络水凝胶电解质。再将双网络水凝胶电解质和MnO2@CNT电极、锌片电极组装获得锌离子电池,制备的Zn‑MnO2电池在‑30℃低温和60℃高温条件下仍能保持稳定的能量输出,在柔性可穿戴器件方面具有应用前景。
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公开(公告)号:CN114276667B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202111652598.9
申请日:2021-12-30
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供一种结晶性聚芳醚酮微球增韧聚芳醚酮材料及其制备方法,制备方法包括:将结晶性聚芳醚酮进行改性后,再通过乳液微球制备法获得粒径均匀可控的聚芳醚酮微球,再经酸化后获得结晶性聚芳醚酮微球,然后与聚芳醚酮粉料进行共混,通过热压或注塑成型获得结晶性聚芳醚酮微球增韧聚芳醚酮材料。所述的方法在未降低聚芳醚酮加工使用温度、拉伸、弯曲性能的同时,使得分散相与聚芳醚酮树脂基体界面紧密结合,并且均匀分散在基体中,显著提高了复合材料的韧性,复合材料的冲击强度可高达6.7kJ/m2。
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公开(公告)号:CN114276667A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111652598.9
申请日:2021-12-30
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供一种结晶性聚芳醚酮微球增韧聚芳醚酮材料及其制备方法,制备方法包括:将结晶性聚芳醚酮进行改性后,再通过乳液微球制备法获得粒径均匀可控的聚芳醚酮微球,再经酸化后获得结晶性聚芳醚酮微球,然后与聚芳醚酮粉料进行共混,通过热压或注塑成型获得结晶性聚芳醚酮微球增韧聚芳醚酮材料。所述的方法在未降低聚芳醚酮加工使用温度、拉伸、弯曲性能的同时,使得分散相与聚芳醚酮树脂基体界面紧密结合,并且均匀分散在基体中,显著提高了复合材料的韧性,复合材料的冲击强度可高达6.7kJ/m2。
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公开(公告)号:CN112812351A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110204495.X
申请日:2021-02-23
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于树脂基复合材料技术领域,提供了一种连续纤维增强结晶性聚芳醚酮树脂基单向带预浸料及其复合材料和制备方法。其中:连续纤维增强结晶性聚芳醚酮树脂基单向带预浸料的制备方法包括:将结晶性聚芳醚酮树脂的可溶先驱体聚合物加入有机溶剂中获得聚合物溶液,再采用溶液浸渍并烘干的方式获得结晶性聚芳醚酮前驱体聚合物树脂基单向带预浸料,再经水解、洗涤并烘干后获得连续纤维增强结晶性聚芳醚酮树脂基单向带预浸料;再将连续纤维增强结晶性聚芳醚酮树脂基单向带预浸料经真空热压后获得连续纤维增强结晶性聚芳醚酮树脂基单向带复合材料。本发明的预浸料制备方法不需要高温定型,降低了设备及设备运行成本,适用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN110820315A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911263738.6
申请日:2019-12-11
Applicant: 吉林大学
IPC: D06M10/08 , D06M15/53 , D06M101/40
Abstract: 一种结晶型可交联聚芳醚酮上浆剂修饰的碳纤维及其制备方法,属于碳纤维表面处理技术领域。本发明利用含有苯胺侧基的双氟单体和双酚类单体进行聚合,或对结晶型聚芳醚酮进行改性,得到可溶性非晶聚芳醚酮聚合物,再将热致交联基团封端到聚合物两端;同时,对碳纤维进行表面电化学还原,将与前述相同的交联基团接枝到碳纤维表面;然后将表面经过电化学还原处理过的碳纤维牵引经过上浆剂溶液进行上浆,并进行酸化恢复聚芳醚酮上浆剂的结晶性;最后,碳纤维加工成型制备复合材料后进行高温热处理以引发交联反应,并完善聚芳醚酮聚合物的结晶程度,使上浆剂具有结晶结构,同时与碳纤维表面产生化学键连接,界面剪切强度提高,且耐高温、耐腐蚀。
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