一种制备无卤阻燃EVA/PA6聚合物合金的方法

    公开(公告)号:CN109337185A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811073522.9

    申请日:2018-09-14

    Abstract: 本发明提供了一种制备无卤阻燃EVA/PA6聚合物合金的方法,该无卤阻燃EVA/PA6聚合物合金由以下质量份数的各组分组成:EVA50~70份、PA6 10~30份、膨胀阻燃剂10~30份;无卤阻燃EVA/PA6聚合物的制备方法,包括以下步骤:1)对EVA和PA6分别进行真空干燥,2)取步骤1)中干燥后的EVA和PA6放入高速搅拌机中均匀混合,然后再向高速搅拌机中加入膨胀阻燃剂10~30份进行均匀混合,得混合物料;3)将步骤2)中混合物料放入双螺杆挤出机中熔融共混,然后通过挤出机造粒,得无卤阻燃EVA/PA6聚合物,本发明采用熔融加工共混的方法,将聚磷酸铵与具有良好成炭能力的季戊四醇组成膨胀阻燃体系加入到EVA/PA6聚合物中,制备出一种具有良好阻燃性的EVA/PA6聚合物合金。

    一种纳米复合水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN105131209A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510635312.4

    申请日:2015-09-30

    Abstract: 本发明涉及一种纳米复合水凝胶的制备方法,加入的氧化石墨烯具有和锂藻土类似的片层结构,同时氧化石墨烯的表面具有丰富的羟基和羧基官能团,能与带有羧基的RAFT发生酯化反应,再通过RAFT聚合在氧化石墨烯表面接枝上精密的聚合物,由于氧化石墨烯充当交联点,可以提高水凝胶的强度和力学性能,同时可以克服锂藻土体系不能使用离子型单体的缺点;通过RAFT聚合,在氧化石墨烯上接枝的聚合物为均聚物或嵌段共聚物,其分子量可控,分子量分布指数较窄(PDI=1.10-1.38),摩尔接枝率较高;该方法简单,原料选择范围大。

    纤维增强聚双环戊二烯复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN102690486B

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201110435391.6

    申请日:2011-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种纤维增强聚双环戊二烯复合材料,是由以下重量百分比的原料共混聚合而成:95~99.99%双环戊二烯,0.01~5%的纤维,所述纤维为碳纤维原丝或芳纶纤维原丝。本发明的纤维增强聚双环戊二烯复合材料,选择碳纤维原丝和芳纶纤维原丝作为增强材料与双环戊二烯共混聚合成复合材料,只需要加入少量的纤维原丝就可以显著的提高聚双环戊二烯材料的冲击强度和拉伸强度,相比单纯的聚双环戊二烯材料其冲击强度由原来的100J/m提高到180~350J/m,拉伸强度由原来的25MPa提高到30~35MPa。

    吸油树脂材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102690469B

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201110381714.8

    申请日:2011-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种吸油树脂材料及其制备方法,其中吸油树脂材料采用如下重量份的主要原料在碱性条件下取代反应而成:C8-26的脂肪伯胺150~300份;C2-6的二胺15~20份;氯化聚丙烯或溴化聚丙烯60-120份。本发明的吸油树脂材料,以聚丙烯聚合链为基体,通过取代反应在聚丙烯聚合链上接有C8-26长链的直链伯胺,这些直链伯胺上的脂肪链与油脂之间具有很好的相容性,因此能够达到常规α-烯烃类树脂的吸油性能;另外本发明的树脂材料中加入有交联剂,即C2-6短链的直链二胺,交联剂可以将聚丙烯聚合链上不同位点交联,使聚丙烯聚合链在空间上扭曲从而形成一定的储油空间,并且交联后还可以提高聚丙烯聚合链的刚度,从而确保储油空间的稳定性,因此加入的交联剂进一步的提高了树脂材料的吸油性能。

    一种负载型纳米氧化锌复合材料

    公开(公告)号:CN102898681B

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201210365960.9

    申请日:2012-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种负载型纳米氧化锌复合材料,采用如下方法制备:将橡胶用炭黑加入到硫酸锌溶液中搅拌分散,然后滴加碳酸氢铵溶水溶液直至沉淀完全,过滤得到沉淀,用去离子水洗涤至无硫酸根;将沉淀干燥后,在惰性气体保护下于200~300℃下煅烧2~4小时,得到负载型纳米氧化锌复合材料。本申请负载型纳米氧化锌复合材料,将纳米氧化锌负载在橡胶用炭黑上,纳米氧化锌具有更高的活性,其中锌原子的利用率高,添加量仅为普通氧化锌的30%~50%,可以大大节省纳米氧化锌资源。

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