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公开(公告)号:CN104031244B
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201410265906.6
申请日:2014-06-16
Applicant: 上海大学
IPC: C08G61/12
Abstract: 本发明提出一种在混合溶剂体系中快速简便制备聚噻吩的方法,它以混合溶剂体系作为聚合反应介质。混合溶剂中一种组分是水,它不溶解噻吩单体,也不能溶解聚噻吩;另一种组分是噻吩单体的良溶剂,同时能在一定程度上溶解聚噻吩,且与水能互溶,而氧化剂和催化剂体系可以在混合溶剂中溶解。这种制备聚噻吩的方法温度易于控制、操作过程简便、产物处理快捷、溶剂便于回收,而且混合溶剂体系以及氧化/催化体系可选择范围广泛,具有普遍的适用性。
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公开(公告)号:CN103602060A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310541445.6
申请日:2013-11-06
Applicant: 上海大学
IPC: C08L77/02 , C08K13/04 , C08K7/06 , C08K3/04 , C08K3/34 , C08K3/22 , C08K3/38 , C08K5/13 , C08K5/524
CPC classification number: C08L77/02 , B29B9/06 , C08K2201/003 , C08L51/06 , C08K9/06 , C08K2003/222 , C08K2003/2227 , C08K3/04 , C08K7/06 , C08K2003/385 , C08K7/24 , C08K3/34
Abstract: 本发明涉及一种导热耐磨绝缘尼龙6复合材料及其制备方法,所述的材料由以下重量配比的原料制成:PA620-50%,纤维状导热填料10-30%,绝缘导热粉A15-30%,绝缘导热粉B5-10%,导热耐磨粉5-15%,偶联剂0.75-1.5%,相容剂3-10%,抗氧剂0.2-0.5%,润滑剂0.2-0.5%。本发明采用不同粒径、不同形状、不同长径比的导热填料进行复配,使得填料在塑料基体内分布更均匀,导热网络更易形成。本发明采用低喂料,高剪切的挤出工艺,使挤出机处于“饥饿状态”,以达到填料分散更均匀的效果。本发明添加纤维状导热填料时,使用单螺杆挤出机,对纤维的剪切更小,损伤更小,同时二次过机可使填料分散更加均匀;本发明具有导热效果好、耐磨性能优异和易加工性等特点。
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公开(公告)号:CN104371318A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201410657249.X
申请日:2014-11-19
Applicant: 上海大学
IPC: C08L77/06 , C08K13/04 , C08K3/38 , C08K7/18 , C08K3/22 , C08K3/04 , C08K3/02 , C08K5/523 , C08K5/521 , C08K5/3492 , B29C47/92
CPC classification number: C08L77/02 , B29C47/92 , B29C2947/9258 , B29C2947/92704 , C08K2201/003 , C08L77/06 , C08L2201/02 , C08L2201/08 , C08L2201/22 , C08L101/00 , C08K13/04 , C08K7/18 , C08K2003/2227 , C08K2003/026 , C08K2003/385 , C08K3/04
Abstract: 本发明涉及高导热高耐热性聚酰胺复合材料及其制备方法。所述复合材料的各组分及其质量百分比含量为:基体树脂20~50;复合导热填料40~65;无卤阻燃剂4~12;偶联剂0.5~2;抗氧剂0.2~1;润滑分散剂0.2~1。本发明以分子链结构对称、结晶度高的PA46树脂为基体树脂,加入不同形状和粒径的不同导热填料在导热填料间进行搭接,同时加入少量的阻燃剂,使得本发明产品具有导热性能优异、阻燃和绝缘性能满足电子电器使用要求、产品设计自由度高等优点,可广泛应用于LED灯灯罩、印刷电路板、电气器件等领域中。
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公开(公告)号:CN103160177A
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201310079867.6
申请日:2013-03-13
Applicant: 上海大学
IPC: C09D133/00 , C09D133/12
Abstract: 本发明涉及一种具有超疏水性的无填料丙烯酸树脂涂层材料及其制备方法。丙烯酸树脂体系:1%-10%;分散介质:90%-99%;所述的分散介质由能够溶解树脂的良溶剂和不能够溶解该树脂的沉淀剂两类组分所组成,其配比应使树脂在初始阶段处于溶解状态,而在挥发过程中逐渐形成微观结构实现超疏水;所述的丙烯酸树脂体系由热固性丙烯酸树脂配合相应的固化剂组成,或单纯由热塑性丙烯酸树脂组成。本发明的涂层材料涂覆于目标表面并干燥后即可通过自身相分离而得到无填料超疏水丙烯酸树脂涂层。具有防水、抗沾污、抗结冰等方面,具有相当的应用特性,可应用于电器、建筑、化工等防水抗冰领域。
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公开(公告)号:CN103602060B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201310541445.6
申请日:2013-11-06
Applicant: 上海大学
IPC: C08L77/02 , C08K13/04 , C08K7/06 , C08K3/04 , C08K3/34 , C08K3/22 , C08K3/38 , C08K5/13 , C08K5/524
Abstract: 本发明涉及一种导热耐磨绝缘尼龙6复合材料及其制备方法,所述的材料由以下重量配比的原料制成:PA6 20?50%,纤维状导热填料10?30%,绝缘导热粉A 15?30%,绝缘导热粉B 5?10%,导热耐磨粉5?15%,偶联剂 0.75?1.5%,相容剂 3?10%,抗氧剂0.2?0.5%,润滑剂0.2?0.5%。本发明采用不同粒径、不同形状、不同长径比的导热填料进行复配,使得填料在塑料基体内分布更均匀,导热网络更易形成。本发明采用低喂料,高剪切的挤出工艺,使挤出机处于“饥饿状态”,以达到填料分散更均匀的效果。本发明添加纤维状导热填料时,使用单螺杆挤出机,对纤维的剪切更小,损伤更小,同时二次过机可使填料分散更加均匀;本发明具有导热效果好、耐磨性能优异和易加工性等特点。
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公开(公告)号:CN104403471A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410460554.X
申请日:2014-09-11
Applicant: 上海大学
IPC: C09D133/12 , C09D7/12 , C08F220/14 , C08F220/18 , C08F220/22 , C08F2/26 , C08F2/30
CPC classification number: C09D133/12 , C08F2/26 , C08F2/30 , C08F220/14 , C08F2220/1825 , C08F220/22
Abstract: 本发明提出一种低含氟量聚丙烯酸乳液疏水涂层材料及其制备方法,该涂层材料的组成即质量百分含量为:核壳结构的含氟聚丙烯酸树脂30~50%;乳化剂0.6~3%;水47~69.4%;该方法先通过核壳聚合的方法制备表面含氟丙烯酸酯类乳液,利用含氟基团迁移特性通过控制成膜条件制备疏水涂层。成膜条件的控制主要包括成膜温度、升温速率和成膜助剂三个方面。通过成膜条件的控制,能够在低含氟量的前提条件下,通过控制氟元素的表面迁移,降低表面能,提高涂层表面的疏水性。该方法能够有效地降含氟单体的用量,降低合成成本、节能环保,具有重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN104387762A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410657311.5
申请日:2014-11-18
Applicant: 上海大学
CPC classification number: C08L77/02 , B29C47/92 , C08L2205/03 , C08L2205/08 , C08L23/12 , C08L51/06 , C08K13/02 , C08K3/04
Abstract: 本发明涉及一种聚酰胺/聚丙烯合金导热复合材料及其制备方法。所述复合材料的各组分及其质量百分比含量为:PA,42~63%;PP,7~28%;相容剂,1~7%;抗氧剂,0.2~0.5%;润滑剂,0.2~0.5%;导热填料,30%。本发明利用极性的聚酰胺与非极性的聚丙烯来形成分散的两相,通过加入一定量的相容剂,使两相部分相容;同时,利用两相间的粘度差异使填料分布在两相界面之间或者分布在一相之内,使填料在聚合物合金体系中更容易形成导热通路;另外利用不同粒径的石墨填料在基体中形成更紧密的搭接,来有效提高其导热性能。本发明的复合材料,成本较低,热导率较高,尺寸稳定性较好,吸水率较低,并且具有优异的综合力学性能。
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公开(公告)号:CN104031244A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410265906.6
申请日:2014-06-16
Applicant: 上海大学
IPC: C08G61/12
Abstract: 本发明提出一种在混合溶剂体系中快速简便制备聚噻吩的方法,它以混合溶剂体系作为聚合反应介质。混合溶剂中一种组分是水,它不溶解噻吩单体,也不能溶解聚噻吩;另一种组分是噻吩单体的良溶剂,同时能在一定程度上溶解聚噻吩,且与水能互溶,而氧化剂和催化剂体系可以在混合溶剂中溶解。这种制备聚噻吩的方法温度易于控制、操作过程简便、产物处理快捷、溶剂便于回收,而且混合溶剂体系以及氧化/催化体系可选择范围广泛,具有普遍的适用性。
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