适用于可选择性烧结的聚酰亚胺树脂粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN108774321B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201810683804.4

    申请日:2018-06-28

    Abstract: 适用于可选择性烧结的聚酰亚胺树脂粉及其制备方法,涉及一种适用于SLS快速成型技术的超细聚酰亚胺树脂粉及其制备方法。本发明是为了解决现有热亚胺化方法制备的聚酰亚胺树脂粉,存在粉末形貌不规则、粒径分布宽的技术问题。制备方法:一、制备聚酰胺酸溶液;二、制备聚酰亚胺悬浊液;三,将聚酰亚胺悬浊液真空抽滤,洗涤,干燥并粉碎,即得。本发明采用了热亚胺化与化学亚胺化结合的方式,制备了适用于SLS快速成型技术的材料要求的超细树脂粉,经过扫描电镜与粉末粒度分析测试,本发明方法制备的聚酰亚胺树脂粉表面形貌较好,整体粒径小于100μm,且粒径小于2μm的粉末所占比例不少于45~90%。本发明属于聚酰亚胺树脂粉的制备领域。

    一种实验室用小型薄膜拉伸装置及微孔膜制备方法

    公开(公告)号:CN105500681B

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201610028370.5

    申请日:2016-01-18

    Abstract: 一种实验室用小型薄膜拉伸装置及微孔膜制备方法,涉及一种薄膜拉伸成型装置及制备方法,它解决了现有大型拉伸设备无法在实验室中应用的问题。装置:支撑体为正方体不锈钢结构,两组夹具对称设置在支撑体的左右端,另两组夹具对称设置在支撑体的前后端,每组夹具上的顶板与支撑体之间设置一个千斤顶,螺栓与支撑体螺纹连接,每个夹具板与其下面的千斤顶之间设置一个支撑板,支撑板的一端位于千斤顶上,支撑板的另一端通过螺钉与支撑体连接。方法:一、薄膜胚体表面溶剂烘干;二、薄膜胚体切割;三、计算拉伸量;四、固定薄膜胚体;五、拉伸;六、停止供油,静置。本发明专利用于制备薄膜领域。

    一种复合聚丙烯酸类水溶性抑尘剂、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN104403636B

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201410624572.7

    申请日:2014-11-07

    Abstract: 一种复合聚丙烯酸类水溶性抑尘剂、其制备方法及应用,它涉及一种复合聚丙烯酸类水溶性抑尘剂、其制备方法及应用。本发明是要解决现有开放性尘源的防治方法存在资源浪费、工序麻烦,不利于作业的提速增效;且应用受到很大限制的问题。一种复合聚丙烯酸类水溶性抑尘剂,按重量百分比由高吸水型树脂、羧甲基纤维素钠、十二烷基二甲基苄基氯化铵、苯甲酸钠、二丙二醇丁醚、硬酯酸钠和余量为去离子水制成;制备方法:1、备料;2、预混合;3、混合搅拌。复合聚丙烯酸类水溶性抑尘剂作为抑尘剂用于煤炭、土料的堆放和土料的运输防尘以及道路防尘。

    一种稀土表面改性氮化铝粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN103641489B

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201310682717.4

    申请日:2013-12-16

    Abstract: 一种稀土表面改性氮化铝粉末的制备方法,本发明涉及氮化铝粉末的改性方法。本发明是要解决现有的改性AlN粉末的引入杂质元素从而影响以AlN为增强相的复合材料的性能的技术问题,以及改性AlN粉与金属不润湿的技术问题。本发明的稀土表面改性氮化铝粉末是由稀土氧化物包裹的氮化铝粉末。制备方法:一、配制稀土硝酸盐溶液;二、将AlN粉体加入稀土硝酸盐溶液中,再边搅拌边滴加浓氨水,得到混合浆料;三、混合浆料抽滤、洗涤、干燥;四、在马弗炉中烧结,得到稀土表面改性氮化铝粉末。该粉末在60℃水中浸泡30h后不发生水解,经座滴法测试1200℃时与铜的润湿角为85°~89°,可作为增强体用于金属基复合材料中。

    一种稀土表面改性氮化铝粉末及其制备方法

    公开(公告)号:CN103641489A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310682717.4

    申请日:2013-12-16

    Abstract: 一种稀土表面改性氮化铝粉末及其制备方法,本发明涉及氮化铝粉末的改性方法。本发明是要解决现有的改性AlN粉末的引入杂质元素从而影响以AlN为增强相的复合材料的性能的技术问题,以及改性AlN粉与金属不润湿的技术问题。本发明的稀土表面改性氮化铝粉末是由稀土氧化物包裹的氮化铝粉末。制备方法:一、配制稀土硝酸盐溶液;二、将AlN粉体加入稀土硝酸盐溶液中,再边搅拌边滴加浓氨水,得到混合浆料;三、混合浆料抽滤、洗涤、干燥;四、在马弗炉中烧结,得到稀土表面改性氮化铝粉末。该粉末在60℃水中浸泡30h后不发生水解,经座滴法测试1200℃时与铜的润湿角为85°~89°,可作为增强体用于金属基复合材料中。

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