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公开(公告)号:CN106519612A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611002871.2
申请日:2016-11-15
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: C08K7/10 , C08L2205/24 , C08L67/04
Abstract: 一种聚己内酯的成核方法,涉及利用玄武岩纤维调控聚己内酯结晶成核的技术领域。在70~80℃温度条件下,将聚己内酯和玄武岩纤维置于密炼机中熔融共混5~8min,出料,得聚己内酯/玄武岩纤维的复合物。本发明以玄武岩纤维作为成核剂,采用玄武岩纤维来填充聚己内酯,在提升材料力学性能的同时,还能控制聚己内酯的成核难易及结晶速率。在加入玄武岩纤维后,聚己内酯的异相成核作用更加明显,结晶速率显著提高。
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公开(公告)号:CN107043525B
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201710420928.9
申请日:2017-06-07
Applicant: 扬州大学
Abstract: 可控聚己内酯结晶的聚己内酯/纤维素复合材料的制备方法,本发明涉及复合材料的制备技术领域,本发明通过将不同取代度的纤维素纳米晶体与聚己内酯共混制备复合材料,不同取代度的乙酰化纤维素纳米晶体对聚己内酯的结晶起到调控作用。当纤维素纳米晶体的取代度较低时,聚己内酯的结晶温度提高,结晶速度变快,即促进其结晶;当纤维素纳米晶体的取代度较高时,聚己内酯的结晶温度降低,结晶速度变慢,即抑制其结晶。
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公开(公告)号:CN106496981A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611002983.8
申请日:2016-11-15
Applicant: 扬州大学
Abstract: 一种聚己内酯/玄武岩纤维复合材料的制备方法,涉及增强聚己内酯的技术方法领域,以硅烷偶联剂改性的玄武岩纤维作为增强剂,采用硅烷偶联剂改性的玄武岩纤维来填充聚己内酯,在提升材料力学性能的同时,还能控制聚己内酯的成核难易及结晶速率。玄武岩纤维经硅烷偶联剂改性后,与聚己内酯基体的相容性变好,使得与基体的相互作用变强,增强效果优于未改性的玄武岩填充的聚己内酯复合材料。
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公开(公告)号:CN107216626B
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201710583952.4
申请日:2017-07-18
Applicant: 扬州大学
Abstract: 一种聚己内酯和淀粉纳米晶复合材料的制备方法,涉及聚己内酯复合材料的制备技术领域。将淀粉纳米晶的乙醇分散液与聚己内酯溶液共混后经干燥,制得复合薄膜,再经热压成型,得到聚己内酯和淀粉纳米晶复合材料。本发明所得复合材料中保证淀粉纳米晶在聚己内酯中良好的分散,纳米粒子分散均匀,力学性能、结晶性能明显提高。根据实际生产需要,调节热压成型的压力、模具可以得到不同厚度的复合材料。
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公开(公告)号:CN107216626A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710583952.4
申请日:2017-07-18
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: C08L67/04 , C08J5/18 , C08J2367/04 , C08J2403/02 , C08L2201/06 , C08L2203/16 , C08L2203/30 , C08L3/02
Abstract: 一种聚己内酯和淀粉纳米晶复合材料的制备方法,涉及聚己内酯复合材料的制备技术领域。将淀粉纳米晶的乙醇分散液与聚己内酯溶液共混后经干燥,制得复合薄膜,再经热压成型,得到聚己内酯和淀粉纳米晶复合材料。本发明所得复合材料中保证淀粉纳米晶在聚己内酯中良好的分散,纳米粒子分散均匀,力学性能、结晶性能明显提高。根据实际生产需要,调节热压成型的压力、模具可以得到不同厚度的复合材料。
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公开(公告)号:CN107043525A
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201710420928.9
申请日:2017-06-07
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: C08L67/04 , C08L2205/24 , C08L1/12
Abstract: 可控聚己内酯结晶的聚己内酯/纤维素复合材料的制备方法,本发明涉及复合材料的制备技术领域,本发明通过将不同取代度的纤维素纳米晶体与聚己内酯共混制备复合材料,不同取代度的乙酰化纤维素纳米晶体对聚己内酯的结晶起到调控作用。当纤维素纳米晶体的取代度较低时,聚己内酯的结晶温度提高,结晶速度变快,即促进其结晶;当纤维素纳米晶体的取代度较高时,聚己内酯的结晶温度降低,结晶速度变慢,即抑制其结晶。
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