一种聚醚醚酮发泡材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108250669B

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201711270833.X

    申请日:2017-12-05

    摘要: 本发明的目的是提供一种耐高温、耐腐蚀、高机械强度的高性能聚醚醚酮发泡材料,所述的聚醚醚酮发泡材料包括以下质量份数的原料:聚醚醚酮颗粒85~95份,发泡剂3~6份,成核剂3~8份;所述发泡剂为超临界态二氧化碳和苯基四唑;所述成核剂为聚酰亚胺、三氧化二铝和二氧化硅;本发明制备方法简单、生产周期短、生产效率高,可用于大规模商业化生产;制得的聚醚醚酮发泡材料玻璃化温度及熔融温度都与未发泡的聚醚醚酮树脂相差不大,但微孔结构的引入,降低了材料本身15‑35%的重量,可以减少原料消耗、减轻制品重量和节约成本;由于具有耐高温、耐腐蚀,具有高机械强度等性能,可应用于国防、军工、航空航天等使用环境苛刻的领域。

    一种聚醚醚酮基变压器骨架及其制备方法

    公开(公告)号:CN109517332A

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201811255759.9

    申请日:2018-10-25

    摘要: 本发明属于高分子材料领域,具体公开一种聚醚醚酮基变压器骨架及其制备方法,该变压器骨架的配方组分按重量份数计为:聚醚醚酮:75~85份,玻璃纤维:5~10份,聚醚酰亚胺:3~8份,白炭黑:1~5份,氧化镧:0.5~1份,氢氧化钡:1~5份。该制备方法包括以下步骤:(1)原料混合;(2)连续挤出造粒;(3)将造粒后产品投入注塑机,经注塑成为坯料,再经过加工处理到需要的具体尺寸。本发明制备的聚醚醚酮基变压器骨架耐腐蚀性优异,可在高电离辐射及射线辐射的情况下稳定运行,且拉伸强度、冲击强度、弯曲强度都得到大大提高。

    一种高强高韧聚氯乙烯注塑组合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN109438874A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811255925.5

    申请日:2018-10-25

    摘要: 本发明公开了一种高强高韧聚氯乙烯注塑组合物及其制备方法,该组合物由以下重量份数的原料组成:PVC树脂1:50~90份;PVC树脂2:5~20份;ACR-g-VC树脂:5~40份;抗冲改性剂:3~10份;复合稳定剂:4~6份;内润滑剂:0.5~2份;外润滑剂:0.5~1.2份;填料:1~5份;增塑剂:1~3份;抗氧剂:0.1~1份,将各组份按照重量比例的配方称量后,放入高速混和机,得到聚氯乙烯混和物;再加入锥形双螺杆挤出机,熔融挤出、切粒,包装。本发明提供的聚氯乙烯注塑组合物,与采用全部用普通SG8型PVC树脂的配方比较,塑化时间缩短20%以上,冲击强度提高10倍以上。

    一种多相复合增强聚醚醚酮耐磨材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108250670A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201711270860.7

    申请日:2017-12-05

    摘要: 本发明公开了一种多相复合增强聚醚醚酮耐磨材料,解决现有技术中水液压元件磨损严重的问题,该多相复合增强聚醚醚酮耐磨材料由以下质量百分比的原料制成:二氧化锆1‑5%、三氧化二铝1‑3%、碳化硅4‑6%、三氧化二钇1‑2%、碳纤维15‑20%、聚醚醚酮65‑75%;本发明的聚醚醚酮耐磨材料力学性能优异,其中拉伸强度、冲击强度较未增强的聚醚醚酮材料分别提升了50%、24%左右;摩擦系数为0.034‑0.042,降低了近50%,磨耗降低了34%左右;强度和耐磨性能得到大大的提升,可作为水液压元件长时间使用。

    一种硅酸铝晶须增强聚醚醚酮改性材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108129795A

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201711273992.5

    申请日:2017-12-05

    摘要: 本发明属于高分子材料领域,具体公开一种硅酸铝晶须增强聚醚醚酮改性材料的制备方法。本发明选用含硅间苯聚醚醚酮作为偶联剂,利用该偶联剂对硅酸铝晶须进行表面改性,利用改性后的硅酸铝晶须与聚醚醚酮采用溶液分散、干燥、熔融挤出共混和注塑成型工艺进行加工,最终得到硅酸铝晶须增强聚醚醚酮改性材料,相比较于聚醚醚酮未增强材料,硅酸铝晶须增强聚醚醚酮材料拉伸和弯曲性能出现了较大幅度的提高,耐磨性能、阻燃性、尺寸稳定性、线膨胀系数等指标也有较大幅度的提高,材料成本至少下降为原有成本的75~80%。

    一种导电聚醚醚酮复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108102292A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201711273682.3

    申请日:2017-12-05

    摘要: 本发明属于高分子材料技术领域,具体公开一种导电聚醚醚酮复合材料的制备方法,通过对聚醚醚酮基材、导电填料、添加剂三方面的大量对比试验后,最终得出了最优的配方,制备的导电复合材料可以长期在250~300℃的条件下使用,具有非常好的力学性能,相较于以往烷烃基、橡胶基材料具有较高的力学性能,抗拉、抗压、抗冲击性都有大幅度提高,在化工、冶金、医药等行业可以广泛使用,拓展了高分子复合材料在高温、苛刻条件下的应用领域。

    一种聚醚醚酮类三元共聚物的制备方法

    公开(公告)号:CN107459613A

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201710704422.0

    申请日:2017-08-16

    IPC分类号: C08G8/02

    CPC分类号: C08G8/02

    摘要: 本发明提供一种聚醚醚酮类三元共聚物的制备方法。以4,4’-二氟二苯甲酮、对苯二酚和4,4’-联苯二酚为原料,以二苯砜为溶剂,以碳酸氢纳和碳酸氢钾的混合物为成盐剂,制得的聚醚醚酮类三元共聚物具有高热稳定性、良好的力学性能和良好的加工性能。采用对苯二酚和4,4’-联苯二酚作为酚类单体混合物,使聚醚醚酮共聚物的空间位阻增大,提高了产物的耐温性能,此外,4,4’-联苯二酚较对苯二酚不易被氧化,加入4,4’-联苯二酚可以提高酚类单体的稳定性。

    利用超临界CO2制备微孔聚芳醚腈树脂发泡材料的方法

    公开(公告)号:CN107556512B

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN201710700789.5

    申请日:2017-08-16

    IPC分类号: C08J9/12 C08L71/10

    摘要: 本发明公开了一种利用超临界CO2制备微孔聚芳醚腈树脂发泡材料的方法,包括以下步骤:将干燥后的聚芳醚腈树脂在双螺杆挤出机内熔融塑化,并以氮气作为保护气,熔融挤出后形成PEN膜材料,并淬冷至50℃以下;将PEN膜材料置于反应釜中,用CO2气体冲洗反应釜,再通入超临界CO2,使PEN膜材料进行饱和吸附,得到过饱和的CO2/PEN样品;将CO2/PEN样品迅速置于油浴中发泡,发泡结束后在室温的蒸馏水中淬火,然后浸泡于乙醇中,再进行真空干燥,得到微孔PEN发泡材料。本发明制备的微孔PEN发泡材料呈膨胀状态,体积增大,因含大量微孔而具有轻质、高强、抗冲、耐高温、高阻燃、尺寸稳定性好、隔音以及增加过滤、吸附功能等优点,从而拓宽了PEN树脂的应用领域。