一种自增强聚合物复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105524334A

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201610098529.0

    申请日:2016-02-23

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 张万喜 尹园

    Abstract: 本发明提供一种自增强聚合物复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。解决现有的自增强聚合物复合材料制备工艺要求严格的技术问题。该方法是将聚乙烯纤维放入Co-60源或电子束中,在真空或氮气氛围下,对聚乙烯纤维进行辐照交联,得到交联后的聚乙烯;然后得到的交联后的聚乙烯与聚乙烯进行混炼,得到自增强聚合物复合材料。本发明还提供上述制备方法得到的自增强聚合物复合材料。本发明的制备方法简单,不受制备工艺的局限,制备得到的三维体型结构不溶不熔的特点使得增强纤维在热加工时,可以保持自身聚集态结构和物理性能基本不变,并最终获得宏观均相、微观分相,且不存在明显界面的复合材料。

    用废塑料制造低压热收缩材料的方法

    公开(公告)号:CN1241994C

    公开(公告)日:2006-02-15

    申请号:CN02133015.8

    申请日:2002-09-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种用废塑料制造低压热收缩材料的方法。主要解决废塑料的回收利用问题,该方法由以下物质作原料,其组份重量百分比含量为:废塑料20-40,线性低密度聚乙烯5-20,乙烯-醋酸乙烯酯共聚物2-30,三元乙丙橡胶0-20,氯磺化聚乙烯0-10,硬脂酸锌0-8,碳黑5-15,氢氧化铝5-20,硅烷偶联剂0.5-3,阻燃剂5-20,抗氧剂0.5-3,耐光老化剂0.5-3,将上述原料通过分段共混及高能辐射交联制取产品,其共混温度为140~155℃,辐照剂量为130-140KGy。该方法进一步开拓了废物利用途径,提高了对废塑料回收再利用的技术水平。

    吹塑成型高分子材料及其型坯温度分布控制方法

    公开(公告)号:CN1442283A

    公开(公告)日:2003-09-17

    申请号:CN03111429.6

    申请日:2003-04-09

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及吹塑成型材料及其成型工艺方法,特别是涉及一种吹塑成型高分子导电材料及在吹塑成型工艺的前期,对型坯的温度分布控制方法。它是通过对吹塑工艺中的型坯在吹胀前的温度的有效控制,以达到能够显著提高其成型性,而提供一种吹塑成型高分子材料及其型坯温度分布控制方法。用于吹塑成型的吹塑成型高分子材料是由基体树脂和与其共混塑化均匀的添加材料组成,基体树脂为通用树脂,添加材料为具有导电性能的导电填料。用上述材料进行吹塑成型的型坯温度分布控制方法,是在型坯外部空间加交变电磁场,交变电磁场强度视型坯壁厚沿型坯轴向分布,通过交变电磁场产生的电磁感应在型坯的不同部分产生涡流热效应。

    用废塑料制造低压热收缩材料的方法

    公开(公告)号:CN1401704A

    公开(公告)日:2003-03-12

    申请号:CN02133015.8

    申请日:2002-09-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的用废塑料制造低压热收缩材料的方法,属于对废塑料进行回收再利用的环保技术,具体涉及一种用废塑料制造低压热收缩材料的方法。主要解决废塑料的回收利用问题。该方法由以下组元按重量百分比含量制成:废塑料:30(20-40),线性低密度聚乙烯(LLDPE):8(5-20),乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA):20(2-30),三元乙丙橡胶:4(0-20),氯磺化聚乙烯(CPE):8(0-10),硬脂酸锌:2(0-8),炭黑:10(5-15),氢氧化铝:5(5-20),硅烷偶联剂:2(0.5-3),阻燃剂FR-E:9(5-20),抗氧剂1010:1(0.5-3),耐光老化剂GW-540.1(0.5-3)。

    一种基于深度学习的物料智能检测视觉系统

    公开(公告)号:CN117381793A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311590408.4

    申请日:2023-11-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明适用于生产线上料机器人技术领域,提供了一种基于深度学习的物料智能检测视觉系统,包括数据采集单元、信息处理模块和中心控制单元。该系统采用视觉检测算法实现了对多种生产原料的检测,以便机器人后续自动实现生产线的上料工作,识别准确,节省人力,快速高效。在检测算法上采用了传统特征提取算法与深度学习模型相结合的设计方案,能够迅速,准确的识别出多种物料。

    一种绿色环保型免洗手消毒凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN107412585B

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN201710296799.7

    申请日:2017-04-28

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种绿色环保型免洗手消毒凝胶及其制备方法,涉及卫生用品领域,由以下重量百分含量的组分制备而成:高分子凝胶基质2‑4%、低级醇50‑80%、板蓝根提取物0.1‑0.8%、青蒿提取物0.1‑0.8%、甘草提取物0.1‑0.8%、艾叶提取物0.5‑1%、丁香油0.5‑1%、条斑紫菜粗多糖提取物0.1‑0.8%、芦荟提取液0.1‑1%、金银花提取物0.1‑0.5%、穿心莲提取物0.1‑0.5%、海藻活素0.2‑0.8%、卵磷脂0.05‑0.1%、小麦胚芽油1‑5%、吐温80 0.5‑1%、pH调节剂0.01‑0.15%、其余为水,本发明用低级醇和植物提取液作为协同杀菌消炎成分并加入护肤保湿成分,制备出的免洗手消毒凝胶,性能稳定,具有快速杀菌,绿色环保无刺激,呵护双手肌肤的效果,且使用后手感清爽,快速干燥,能够有效防止手部肌肤干燥皲裂。

    一种利用Janus并列针头静电纺丝制备核壳结构的微纳米纤维膜的方法

    公开(公告)号:CN110387588A

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201910752517.9

    申请日:2019-08-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种利用Janus并列针头静电纺丝制备核壳结构的微纳米纤维膜的方法,这种针头末段由双通道组成,前段双通道合并成单通道,从而达到将两种溶液混合进一步得到核壳结构纤维的目的。静电纺丝过程包括如下步骤:将高分子溶解在溶剂中搅拌至完全溶解,或加热熔融得到纺丝前驱液;用注射器分别抽取两种不同高分子溶液或熔体通过乳胶管连接于Janus并列针头的双通道端;高压电源的正极连接于Janus并列针头的单通道段,负极连接于接收装置;设置纺丝参数,接通电源,纺丝一段时间,得到具有核壳结构的纳米纤维膜。本发明制备方法简单,核壳结构可控,成本较低,可以用于过滤吸附、药物担载、组织工程支架等领域。

    汽车内饰件自动加热成型设备

    公开(公告)号:CN102218814A

    公开(公告)日:2011-10-19

    申请号:CN201110130795.4

    申请日:2011-05-20

    Abstract: 本发明涉及一种用于制备汽车内饰件的自动加热成型设备。该设备主要由进料输送机、远红外加热炉、取料机械手、成型模具、成型液压机、气动系统和电气控制系统组成,所述的进料输送机主要由驱动装置、输送装置和安装有可调地脚的铝型材支架组成,所述的远红外加热炉安装于进料输送机上,输送网穿过远红外加热炉的自动炉门,所述的取料机械手安装于远红外加热炉一端的自动炉门外,并固定于成型液压机上,取料机械手用于将加热后的原料取出并置于成型模具中。本发明将加热设备和成型设备有效集成,减少了占地面积;实现了自动送料,自动加热,自动取料,自动成型的全自动化操作。

    耐高温热熔胶
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1401724A

    公开(公告)日:2003-03-12

    申请号:CN02133016.6

    申请日:2002-09-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明耐高温热熔胶属于胶粘剂制品,具体涉及一种特别适用于电子器件粘结的耐高温热溶胶。该产品以解决现有技术难以达到电子元气件工作时130℃-150℃的温度要求,且无法保证工作时无气味散发。本发明是由以下材料按重量百分比含量组成:聚酰胺:55~70,乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA):0~5,松香:7.5~10,甘油脂:7.5~10,纳米级三氧化二铝:12~15,纳米级氧化锌:3~5,纳米级氧化镁:0~3。

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