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公开(公告)号:CN119433742A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411477422.8
申请日:2024-10-22
Applicant: 东华大学
IPC: D01F6/38 , D01F11/06 , D01D5/06 , C08F220/44 , C08F230/08 , C08F212/14
Abstract: 本发明涉及一种聚丙烯腈纤维、阻燃聚丙烯腈预氧化纤维及制备方法,所述聚丙烯腈纤维以丙烯腈、有机硅改性丙烯酸和苯乙烯磺酸胺为原料,进行均相溶液共聚,经干喷湿纺得到;将聚丙烯腈纤维通过预氧化处理得到阻燃聚丙烯腈预氧化纤维。本发明制备的阻燃聚丙烯腈预氧化纤维阻燃效果好,且纤维力学性能优异。
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公开(公告)号:CN118772328A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411008808.4
申请日:2024-07-26
Applicant: 东华大学
IPC: C08F220/46 , C08F228/02 , C08F212/12 , D01F6/54
Abstract: 本发明涉及一种高可纺性聚丙烯腈纺丝原液及其制备方法,所述纺丝原液的组成包括丙烯腈单体、第二共聚单体和第三共聚单体;其中,所述第二共聚单体为磺酸基类单体;所述第三共聚单体为烯烃基长链苯。本发明的原料组成成本低,制备工艺简单,得到的纺丝原液亲水性以及预氧化纤维的环化程度均大幅提高,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN117026423A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311139044.8
申请日:2023-09-05
Applicant: 东华大学
IPC: D01F8/16
Abstract: 本发明涉及一种杂化热塑性纤维及其制备方法,适用于聚合物基复合材料技术领域。该杂化纤维采用热塑性树脂和未固化环氧树脂组成,通过湿法纺丝制备。具体的是将热塑性树脂和未固化环氧树脂按1:1至5:1的比例搅拌得到混合粉末;将混合粉末通过湿法纺丝制得杂化热塑性纤维。本发明的优点在于,该杂化纤维能够起到定型碳纤维预制体的作用,在液体成型过程中起到导流树脂的作用,可在改善碳纤维复合材料韧性的同时不损失其他力学性能和耐热性。
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公开(公告)号:CN114454593A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202111562870.4
申请日:2021-12-20
Applicant: 东华大学
IPC: B32B38/16 , B32B37/12 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B38/00 , D04H1/4209 , D04H1/4218 , D04H1/4242 , D04H1/4382 , D04H1/587 , D04H1/64
Abstract: 本发明涉及一种含无机非织造网纱的复合碳纤维带的制备方法。该方法包括:将无机纤维切割成短纤维,然后置于水中,将得到的纤维悬浮浆输送到成网机构使无机纤维形成湿态非织造网纱,干燥,加入粘结剂,固化,得到干态非织造网纱;将单向碳纤维上下表面加入粘结剂,将干态非织造网纱贴于单向碳纤维上下表面,热压。该方法工艺过程相对简单,易操作,重复性好,成本低;复合碳纤维带后续生产的复合材料制品内部缺陷少,抗层间损伤性能好。
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公开(公告)号:CN110435239B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN201910573967.1
申请日:2019-06-28
Applicant: 东华大学
IPC: B32B9/00 , B32B9/04 , B32B27/04 , B32B27/12 , B32B27/20 , B32B27/28 , B32B37/02 , B32B37/24 , B32B38/18 , B32B38/00 , D06M11/74 , D06M15/61 , D06M15/55 , D06M13/127 , D06M11/65
Abstract: 本发明涉及一种多尺度增韧环氧树脂基碳纤维复合材料及其制备方法,聚醚酰亚胺PEI纳米纤维膜铺放在上浆后碳纳米纤维层间,灌注环氧树脂,即得。本发明利用热塑性树脂聚醚酰亚胺增强增韧环氧树脂的同时,利用石墨烯,碳纳米管对增韧后树脂基体进行界面改性,改善碳纤维与树脂基体的界面结合,实现对于复合材料纳米‑亚微米两个尺度的增韧。
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公开(公告)号:CN111671897A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010430439.3
申请日:2020-05-20
Abstract: 本发明涉及一种两性离子修饰树状大分子包裹金纳米颗粒/HIF-1αsiRNA复合物的制备方法。该制备方法包括:G5.NH2-PS20溶液制备;{(Au0)25-G5.NH2-PS20}制备;{(Au0)25-G5.NH2-PS20}/si-HIF-1α制备。该方法制备的基因载体不仅安全性高、易合成、产率高,而且还具有良好的基因转染效率,并且可用于含血清环境的siRNA转染。
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公开(公告)号:CN108892521A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810738515.X
申请日:2018-07-06
Applicant: 东华大学
IPC: C04B35/80 , C04B35/584 , C04B35/622 , C04B41/87
Abstract: 本发明涉及一种含硅硼氮界面的透波陶瓷基复合材料的制备方法,包括:在透波陶瓷纤维预制件的表面,以硅烷,三氯化硼和氨气为前驱体,氢气为载气,氩气为稀释气体,进行化学气相沉积,得到具有非晶SiBNC涂层的纤维预制件;进行热处理,得到具有SiBN透波涂层的纤维预制件;置于环硼氮烷前驱体浆料中进行压力浸渍,然后裂解,得到含硅硼氮界面的透波陶瓷基复合材料。本发明制备的含硅硼氮界面的透波陶瓷基复合材料弯曲强度和断裂韧性高,介电性能优良,表面的硅硼氮涂层连续性和均匀性较好,不易脱落。
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公开(公告)号:CN107675110A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710806606.8
申请日:2017-09-08
Applicant: 东华大学
IPC: C22C49/06 , C22C49/14 , C22C47/04 , C22C47/14 , C22C101/10 , C22C121/02
Abstract: 本发明涉及一种碳纤维增强金属铝复合材料及其制备方法,包含以下质量百分比的组分:5~15%碳纤维,90~95%Al,0.5~1.2%Mg,0.1~0.3%Ti,0.1~0.3%Cr,0.5~1.5%Si,各组分质量之和为100%。制备方法包括:将碳纤维依次用丙酮、浓酸和硅烷偶联剂处理,然后加入三氯化硼和六甲基二硅氮烷混合溶液中浸渍,得到表面覆盖有聚硅硼氮烷前驱体的碳纤维与铝合金粉末混合后进行热等静压烧结,得到碳纤维增强金属铝复合材料。本发明制备方法工艺简单,碳纤维损伤小,得到的碳纤维增强金属铝复合材料的界面组成为SiBNC-Al,复合材料的力学性能较好。
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公开(公告)号:CN107446097A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710681029.4
申请日:2017-08-10
Applicant: 东华大学
IPC: C08G8/28
Abstract: 本发明涉及一种以有机硅树脂为固化剂的耐高温酚醛树脂的制备方法,包括:将有机硅树脂前驱体在氮气保护下油浴加热,搅拌反应,得到交联度为10~20%的有机硅树脂预聚体,与酚醛树脂在氮气保护下按质量比0.1~0.3:1加热均匀混合,将混合液注入模具型腔中,负压下进行反应,然后经固化、脱模得到耐高温酚醛树脂。本发明的制备方法工艺简单,可操作性强,固化过程中无小分子溢出,适合工业化生产;本发明选用有机硅树脂作为固化剂,固化后得到的酚醛树脂瞬时耐热性强,且酚醛树脂高温下力学性能保持率较高,残碳率较高。
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公开(公告)号:CN107381589A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710681499.0
申请日:2017-08-10
Applicant: 东华大学
IPC: C01B35/00
Abstract: 本发明涉及一种有序介孔硅硼碳氮材料的制备方法,包括:在氮气保护下,将丁基二氯硼烷和甲基二氯硅烷溶液同时滴入六甲基二硅氮烷溶液,然后升温搅拌,得到澄清透明溶液,油浴升温反应,得到聚硅硼氮烷前驱体固体,溶解于溶剂中,油浴蒸发,得到自组装聚硅硼氮烷前驱体,热处理,得到交联的自组装聚硅硼氮烷前驱体;在氨气气氛下,升温裂解,然后降至室温得到有序介孔硅硼碳氮材料。本发明制备的有序介孔硅硼碳氮材料具有大比表面积,极佳的高温热稳定性、抗氧化性、水热稳定性和化学稳定性。
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