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公开(公告)号:CN104987440A
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201510498048.4
申请日:2015-08-13
Applicant: 四川大学
Abstract: 一种可熔融加工的改性聚乙烯醇及其制备方法与应用,所述改性聚乙烯醇的具有如下结构通式:其中,R1、R2为氢原子、羟基或烷基链,x>1,y>1,z≥1,且x>y>z,本发明还包括可熔融加工的改性聚乙烯醇的制备方法与应用。本发明改性聚乙烯醇不仅可熔融加工,而且可溶解于水中。本发明所用原料易得,反应操作简单,条件温和,对氧、水不敏感,产物收率高、选择性好;产物易纯化、后处理简单。
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公开(公告)号:CN105238007B
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201510618125.5
申请日:2015-09-25
Applicant: 四川大学
IPC: C08L75/04 , C08L83/04 , C08L77/00 , C08L23/12 , C08L27/06 , C08L53/02 , C08K7/24 , C08K3/04 , C08K3/08 , B29C67/24 , B33Y10/00 , B33Y70/00
Abstract: 本发明公开了一种柔性聚合物导体及其制备方法和用途,其特点是将0.01~20份纳米导电填料超声均匀分散于含0~1份表面活性剂的水或乙醇中,加入柔性聚合物粉末100份,充分搅拌,使纳米导电填料均匀包覆在柔性聚合物粒子表面,经过滤、干燥和筛选后得到包覆有纳米导电填料的柔性聚合物粉末,然后将柔性聚合物粉末平铺在选择性激光烧结设备工作台上,进行3D打印,得到柔性聚合物导体。该柔性聚合物导体具有优异的力学性能和导电性能。其电导率可达5.06S/m,在50%的形变下循环拉伸一千次,导电率基本保持不变。可用于电子皮肤、柔性电极、柔性可植入设备、可穿戴设备、柔性显示屏、人工血管领域或介电弹性体驱动器。
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公开(公告)号:CN105061651B
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201510496921.6
申请日:2015-08-13
Applicant: 四川大学
IPC: C08F116/06 , C08F8/30
Abstract: 一种可熔融加工的改性聚乙烯醇及其制备方法与应用,所述改性聚乙烯醇具有以下结构通式:其中,R1为烷基链,R2为氢原子或端基含羟基的烷基链,x>1,y>1,z≥1,且x>y>z,熔融温度为160~230℃,分解温度>250℃。本发明还包括可熔融加工的改性聚乙烯醇的制备方法与应用。本发明可使改性聚乙烯醇的熔融温度大幅降低,热分解温度提高。本发明所用原料易得,反应操作简单,条件温和,对氧、水不敏感,产物收率高、选择性好;产物易纯化、后处理简单。
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公开(公告)号:CN105238007A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510618125.5
申请日:2015-09-25
Applicant: 四川大学
IPC: C08L75/04 , C08L83/04 , C08L77/00 , C08L23/12 , C08L27/06 , C08L53/02 , C08K7/24 , C08K3/04 , C08K3/08 , B29C67/24 , B33Y10/00 , B33Y70/00
Abstract: 本发明公开了一种柔性聚合物导体及其制备方法和用途,其特点是将0.01~20份纳米导电填料超声均匀分散于含0~1份表面活性剂的水或乙醇中,加入柔性聚合物粉末100份,充分搅拌,使纳米导电填料均匀包覆在柔性聚合物粒子表面,经过滤、干燥和筛选后得到包覆有纳米导电填料的柔性聚合物粉末,然后将柔性聚合物粉末平铺在选择性激光烧结设备工作台上,进行3D打印,得到柔性聚合物导体。该柔性聚合物导体具有优异的力学性能和导电性能。其电导率可达5.06S/m,在50%的形变下循环拉伸一千次,导电率基本保持不变。可用于电子皮肤、柔性电极、柔性可植入设备、可穿戴设备、柔性显示屏、人工血管领域或介电弹性体驱动器。
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公开(公告)号:CN100387651C
公开(公告)日:2008-05-14
申请号:CN200510020429.8
申请日:2005-03-02
Applicant: 云南云天化股份有限公司 , 四川大学
Abstract: 本发明公开了一种超细复合粉体增韧聚甲醛材料及其制备方法,其特点是将无机超细粉体和弹性体分别于温度60~90℃干燥4~6小时,称取无机超细粉体90~30重量份,偶联剂0-1重量份和弹性体10~70重量份,加入高速搅拌机中混合均匀,移入已获中国专利权的发明专利ZL95111258.9《力化学反应器》中碾磨10~50遍,于温度60~90℃干燥4~6小时,获得具有包覆、剥离或插层结构的超细复合粉体。将均聚甲醛或共聚甲醛于温度60~90℃干燥4~6小时,称取均聚甲醛或共聚甲醛99.5~50重量份和上述超细复合粉体0.5~50重量份,加入高速搅拌机中混合均匀,再置入双螺杆挤出机中,于温度170~210℃熔融共混挤出,制得超细复合粉体增韧聚甲醛材料,其拉伸强度为50~58MPa,缺口冲击强度为14~24kJ/m2,模量为1900~2200MPa,性能稳定,价格低廉。
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公开(公告)号:CN116589660A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310523769.0
申请日:2023-05-11
Applicant: 四川大学
Abstract: 本发明公开了一种含有苄基醚的环氧树脂的制备方法,复合材料技术领域。该树脂可以采用含有苄基醚的环氧单体进行制取;或者采用含有苄基醚的固化剂进行制取。将环氧单体和固化剂、促进剂按质量比100:(50~110):(0~10)混合均匀,在25‑230℃温度下熔融成液体,真空脱泡处理,倒入模具固化处理,即得含有苄基醚的环氧树脂。将该含有苄基醚的环氧树脂应用于复合材料的制备中,能够有效提高复合材料的回收利用,减少了对环境的污染。降解时只需要将环氧树脂或其复合材料,放在溶剂中,加入催化剂,混合后,放入反应釜中,150‑220℃高温加热。
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公开(公告)号:CN105061651A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510496921.6
申请日:2015-08-13
Applicant: 四川大学
IPC: C08F116/06 , C08F8/30
Abstract: 一种可熔融加工的改性聚乙烯醇及其制备方法与应用,所述改性聚乙烯醇具有以下结构通式:其中,R1为烷基链,R2为氢原子或端基含羟基的烷基链,x>1,y>1,z≥1,且x>y>z,熔融温度为160~230℃,分解温度>250℃。本发明还包括可熔融加工的改性聚乙烯醇的制备方法与应用。本发明可使改性聚乙烯醇的熔融温度大幅降低,热分解温度提高。本发明所用原料易得,反应操作简单,条件温和,对氧、水不敏感,产物收率高、选择性好;产物易纯化、后处理简单。
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公开(公告)号:CN1664003A
公开(公告)日:2005-09-07
申请号:CN200510020429.8
申请日:2005-03-02
Applicant: 四川大学
Abstract: 本发明公开了一种超细复合粉体增韧聚甲醛材料及其制备方法,其特点是将无机超细粉体和弹性体分别于温度60~90℃干燥4~6小时,称取无机超细粉体90~30重量份,偶联剂0-1重量份和弹性体10~70重量份,加入高速搅拌机中混合均匀,移入已获中国专利权的发明专利ZL95111258.9《力化学反应器》中碾磨10~50遍,于温度60~90℃干燥4~6小时,获得具有包覆、剥离或插层结构的超细复合粉体。将均聚甲醛或共聚甲醛于温度60~90℃干燥4~6小时,称取均聚甲醛或共聚甲醛99.5~50重量份和上述超细复合粉体0.5~50重量份,加入高速搅拌机中混合均匀,再置入双螺杆挤出机中,于温度170~210℃熔融共混挤出,制得超细复合粉体增韧聚甲醛材料,其拉伸强度为50~58MPa,缺口冲击强度为14~24kJ/m2,模量为1900~2200MPa,性能稳定,价格低廉。
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公开(公告)号:CN110819014A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911111339.8
申请日:2019-11-14
Applicant: 四川大学
Abstract: 本发明公开了氧化石墨烯和丁基橡胶复合材料的制备方法,步骤为S1、得到氧化石墨烯分散液;S2、得到丁基橡胶溶液;S3、制备表面活性剂水溶液;S4、将丁基橡胶溶液滴加到表面活性剂水溶液中并高速搅拌混合分散;S5、将氧化石墨烯分散液加入到制备好的丁基橡胶乳液中去,搅拌混合分散得到混合分散液;S6、将硫化助剂硫磺、四甲基二硫代秋兰姆、2-巯基苯并噻唑、氧化锌、硬脂酸加入到混合分散液中继续分散;得到未硫化的原始材料溶液;S7、将得到的混合物中的溶液除去;S8、干燥后即得到氧化石墨烯和丁基橡胶的原材;S9、将原材热压即可得到复合的石墨烯/丁基橡胶材料。本发明所制备的复合材料。
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公开(公告)号:CN110776655A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911111325.6
申请日:2019-11-14
Applicant: 四川大学
IPC: C08J3/215 , C08K3/04 , C08L7/00 , C08L9/00 , C08L9/06 , C08L23/16 , C08L23/22 , C08L75/04 , C08L33/04 , C08L83/04 , C08L67/04 , C08L33/12 , C08L23/08 , C08K13/02
Abstract: 本发明公开了功能化石墨烯和聚合物复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将石墨烯分散在溶剂中,得到石墨烯分散液;S2、将聚合物溶解在溶剂中,得到聚合物溶液;S3、将石墨烯分散液和聚合物溶液进行混合搅拌,得到石墨烯聚合物混合分散液;S4、将硫化助剂加入到石墨烯聚合物混合分散液中,得到混合物溶液;S5、将得到的混合物溶液中的溶液除去,得到混合物固体;S6、将混合物固体切割成小颗粒后继续干燥一段时间,得到未硫化的原始材料;S7、将未硫化的原始材料进行静态热压,得到功能化的复合材料。本发明的复合高分子材料,避免了还原反应对聚合物材料带来的性能上的损害,其导热、导电、阻隔以及力学性能得到了极大的提高。
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