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公开(公告)号:CN108192325A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711399070.9
申请日:2017-12-22
Applicant: 中北大学
IPC: C08L75/04 , C08K13/06 , C08K9/12 , C08K3/04 , C08K3/22 , C08K7/00 , C08K7/08 , C08K3/08 , C08J5/18 , H05K9/00
Abstract: 本发明涉及功能复合材料领域,具体为一种具有梯度结构的低反射高屏蔽电磁屏蔽复合材料及其制备方法。本发明通过控制不同填料的梯度分布来实现电磁屏蔽材料的低反射高屏蔽特征。首先选用具有特殊空间结构和吸波性能的四角针状氧化锌晶须纳米粒子作为载体,通过化学沉积方法在其表面沉积金属银层,获得具有优异电导率和特殊空间结构的四角针状氧化锌晶须纳米粒子负载银纳米粒子;通过共沉淀法制备导电性能和磁性能均衡的石墨烯负载四氧化三铁纳米粒子;最终将两种导电填料与作为基体的水溶性聚氨酯进行共混浇注制备电磁屏蔽复合材料。
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公开(公告)号:CN106243463A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610763251.4
申请日:2016-08-30
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及聚合物复合材料领域,具体是一种聚合物/纳米石墨片/二氧化硅复合材料的制备方法。所述复合材料采用的原料中热膨胀石墨的粒径为0.2~0.6 mm,纳米SiO2的粒径为9-15nm;该制备方法是将质量比为3:10~20:20~50的热膨胀石墨、纳米SiO2与聚合物通过机械搅拌熔融共混,热膨胀石墨和纳米SiO2间相互作用力使得热膨胀石墨原位剥离形成纳米石墨片,制得聚合物/纳米石墨片/二氧化硅复合材料。本发明利用不同维度填料对机械搅拌中剪切流场响应方式的不同,建立填料间相互作用,使热膨胀石墨原位剥离形成纳米石墨片,通过此种形态控制方法可以实现热膨胀石墨的原位剥离和纳米SiO2的良好分散,同时使得聚合物的力学性能以及热性能有效提高。
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公开(公告)号:CN105296973A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510867325.4
申请日:2015-12-01
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及核-壳结构复合粒子的制备领域,具体是一种超高分子量聚乙烯粉末表面化学镀镍方法,其步骤为:超高分子量聚乙烯粉末加入到温度为40~80℃的化学镀液中,并在超声水浴环境下保温搅拌混合均匀;然后将还原剂逐滴加入至混合液内,恒温处理30~60min,之后对其进行洗涤、抽滤、烘干,获得镀镍超高分子量聚乙烯复合粒子。上述方法设计合理,采用化学镀方法在超高分子量聚乙烯粉末表面进行化学镀镍,得到的复合粒子具有密度小、成本低等特点,既可以作为填料在电磁屏蔽领域使用,也可以单独制备成型,极大的扩展了化学镀技术和超高分子量聚乙烯的应用领域。
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公开(公告)号:CN105295178A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510869396.8
申请日:2015-12-01
Applicant: 中北大学
CPC classification number: C08K3/08 , C08K2003/0862 , C08L2207/068 , C08L23/06
Abstract: 本发明涉及聚合物复合材料领域,具体是一种超高分子量聚乙烯/镍导电复合材料的制备方法,其步骤为:将镀镍超高分子量聚乙烯粉末放入到模具中,在180~200℃、10~15MPa条件下热压5-10min成型,则得到具有隔离结构以及高导电、低逾渗特点的超高分子量聚乙烯/镍复合材料。本发明通过热压成型工艺制备超高分子量聚乙烯/镍导电复合材料,其中,具有核-壳结构的复合粒子实现了金属镍在超高分子量聚乙烯粉末表面的均匀包覆,在模压成型过程中,超高分子量聚乙烯在熔融状态下的高粘度限制了壳层金属镍的扩散,起到了良好的堆挤和隔离效果,最终获得电导率可控且具有隔离结构的超高分子量聚乙烯/镍导电复合材料。
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公开(公告)号:CN106800772B
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201710036548.5
申请日:2017-01-18
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及聚合物复合材料领域,具体为一种具有选择性电磁屏蔽功能的尼龙6/碳纤维复合材料及其制备方法。通过制备工艺使得碳纤维在尼龙6基体中形成隔离网络结构,这一特殊结构使得所述复合材料在11GHz~12.4GHz频段表现出选择性电磁屏蔽特性。本发明的尼龙6/碳纤维复合材料具有一定的电性能和选择性电磁屏蔽特性,有广阔的应用前景,有望在电子电器封装、特殊建筑装饰(如屏蔽暗室、医院CT室)等领域获得广泛应用。
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公开(公告)号:CN109591391A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201811325670.5
申请日:2018-11-08
Applicant: 中北大学
IPC: B32B9/00 , B32B9/04 , B32B5/18 , B32B5/32 , B32B15/04 , B32B7/12 , B32B33/00 , C08L75/04 , C08K9/12 , C08K3/04 , C08K3/22 , C08K7/08 , C08K3/08 , C08J9/28
CPC classification number: B32B9/00 , B32B5/18 , B32B5/32 , B32B7/12 , B32B9/046 , B32B15/046 , B32B33/00 , B32B2250/03 , B32B2266/04 , B32B2307/20 , B32B2307/202 , B32B2307/212 , C08J9/0071 , C08J9/009 , C08J9/28 , C08J2201/0484 , C08J2375/04 , C08K3/041 , C08K3/042 , C08K7/08 , C08K9/12 , C08K2003/0806 , C08K2003/2275 , C08K2201/011
Abstract: 本发明涉及功能复合材料领域,具体为一种低反射高屏蔽梯度结构泡沫材料及其制备方法。本发明通过制备不同填料的泡沫材料,并通过梯度结构,实现电磁屏蔽泡沫材料的低反射高屏蔽功能。通过液氮冷冻干燥法分别制备以冰晶为模板的具有取向泡孔结构的石墨烯负载四氧化三铁纳米粒子泡沫,碳纳米管泡沫,通过共混浇注烘干制备四角针状氧化锌晶须纳米粒子负载银薄膜,最后通过胶粘剂将三者复合得到具有梯度层状结构的电磁屏蔽泡沫。本发明能够在有效减少电磁波反射的情况下,显著提高复合泡沫材料的电导率和电磁屏蔽性能,实现复合泡沫材料高导电、低反射、高电磁屏蔽效能的目标。
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公开(公告)号:CN105295178B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201510869396.8
申请日:2015-12-01
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及聚合物复合材料领域,具体是一种超高分子量聚乙烯/镍导电复合材料的制备方法,其步骤为:将镀镍超高分子量聚乙烯粉末放入到模具中,在180~200℃、10~15MPa条件下热压5‑10min成型,则得到具有隔离结构以及高导电、低逾渗特点的超高分子量聚乙烯/镍复合材料。本发明通过热压成型工艺制备超高分子量聚乙烯/镍导电复合材料,其中,具有核‑壳结构的复合粒子实现了金属镍在超高分子量聚乙烯粉末表面的均匀包覆,在模压成型过程中,超高分子量聚乙烯在熔融状态下的高粘度限制了壳层金属镍的扩散,起到了良好的堆挤和隔离效果,最终获得电导率可控且具有隔离结构的超高分子量聚乙烯/镍导电复合材料。
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公开(公告)号:CN108192325B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201711399070.9
申请日:2017-12-22
Applicant: 中北大学
IPC: C08L75/04 , C08K13/06 , C08K9/12 , C08K3/04 , C08K3/22 , C08K7/00 , C08K7/08 , C08K3/08 , C08J5/18 , H05K9/00
Abstract: 本发明涉及功能复合材料领域,具体为一种具有梯度结构的低反射高屏蔽电磁屏蔽复合材料及其制备方法。本发明通过控制不同填料的梯度分布来实现电磁屏蔽材料的低反射高屏蔽特征。首先选用具有特殊空间结构和吸波性能的四角针状氧化锌晶须纳米粒子作为载体,通过化学沉积方法在其表面沉积金属银层,获得具有优异电导率和特殊空间结构的四角针状氧化锌晶须纳米粒子负载银纳米粒子;通过共沉淀法制备导电性能和磁性能均衡的石墨烯负载四氧化三铁纳米粒子;最终将两种导电填料与作为基体的水溶性聚氨酯进行共混浇注制备电磁屏蔽复合材料。
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公开(公告)号:CN109591391B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201811325670.5
申请日:2018-11-08
Applicant: 中北大学
IPC: B32B9/00 , B32B9/04 , B32B5/18 , B32B5/32 , B32B15/04 , B32B7/12 , B32B33/00 , C08L75/04 , C08K9/12 , C08K3/04 , C08K3/22 , C08K7/08 , C08K3/08 , C08J9/28
Abstract: 本发明涉及功能复合材料领域,具体为一种低反射高屏蔽梯度结构泡沫材料及其制备方法。本发明通过制备不同填料的泡沫材料,并通过梯度结构,实现电磁屏蔽泡沫材料的低反射高屏蔽功能。通过液氮冷冻干燥法分别制备以冰晶为模板的具有取向泡孔结构的石墨烯负载四氧化三铁纳米粒子泡沫,碳纳米管泡沫,通过共混浇注烘干制备四角针状氧化锌晶须纳米粒子负载银薄膜,最后通过胶粘剂将三者复合得到具有梯度层状结构的电磁屏蔽泡沫。本发明能够在有效减少电磁波反射的情况下,显著提高复合泡沫材料的电导率和电磁屏蔽性能,实现复合泡沫材料高导电、低反射、高电磁屏蔽效能的目标。
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公开(公告)号:CN106243463B
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201610763251.4
申请日:2016-08-30
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及聚合物复合材料领域,具体是一种聚合物/纳米石墨片/二氧化硅复合材料的制备方法。所述复合材料采用的原料中热膨胀石墨的粒径为0.2~0.6 mm,纳米SiO2的粒径为9‑15nm;该制备方法是将质量比为3:10~20:20~50的热膨胀石墨、纳米SiO2与聚合物通过机械搅拌熔融共混,热膨胀石墨和纳米SiO2间相互作用力使得热膨胀石墨原位剥离形成纳米石墨片,制得聚合物/纳米石墨片/二氧化硅复合材料。本发明利用不同维度填料对机械搅拌中剪切流场响应方式的不同,建立填料间相互作用,使热膨胀石墨原位剥离形成纳米石墨片,通过此种形态控制方法可以实现热膨胀石墨的原位剥离和纳米SiO2的良好分散,同时使得聚合物的力学性能以及热性能有效提高。
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