一种天然蛋白质协效阻燃复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111454544A

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN202010255737.3

    申请日:2020-03-30

    摘要: 本发明涉及阻燃复合材料技术领域,为解决传统聚磷酸铵阻燃剂原料不可再生、制备过程繁琐、含有毒物质的问题,提供了一种天然蛋白质协效阻燃复合材料及其制备方法,所述天然蛋白质协效阻燃复合材料包括以下组分:高分子树脂,阻燃剂和天然蛋白质。本发明以天然蛋白质为协效剂,充分利用了大自然的可再生资源,符合绿色环保和可持续发展的要求,既能减少石油资源的消耗又能保护环境;通过将天然蛋白质会与高分子树脂及阻燃剂复配得到天然蛋白质协效阻燃复合材料,协效剂与阻燃剂有明显的正协同作用,能够大幅度提升阻燃剂的阻燃效率。

    一种可生物降解的超韧阻燃聚乳酸基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108410146B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201810214221.7

    申请日:2018-03-15

    摘要: 一种可生物降解的超韧阻燃聚乳酸基复合材料的制备方法。本发明公开了一种聚乳酸基复合材料的制备方法,按照以下步骤进行:将干燥的聚乳酸与聚丁二酸丁二醇酯加入密炼机中,在150‑200℃的温度下以20‑100rpm预共混5‑10分钟后,加入亚磷酸三苯酯以及钛酸四丁酯,继续熔融共混5‑30分钟,最终模压成型得到聚乳酸基复合材料;其中,以聚乳酸和聚丁二酸丁二醇酯的投料总质量为100%计,聚乳酸和聚丁二酸丁二醇酯所占的质量百分比分别为55.0‑95.0%、5.0‑45.0%,亚磷酸三苯酯和钛酸四丁酯的投料质量分别为聚乳酸和聚丁二酸丁二醇酯的投料总质量的0.1‑30.0%和0.1‑10.0%。本发明显著提高了材料的韧性,并且阻燃元素磷以化学键的方式连接到聚合物分子链上,同时钛酸根能促进炭层的形成,赋予复合材料良好的阻燃性。

    一种全生物基阻燃剂、阻燃PLA复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111440357A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010285581.3

    申请日:2020-04-13

    摘要: 本发明涉及阻燃剂的设计合成技术领域,为解决传统PLA用阻燃剂存在的阻燃效率低、添加量大、不环保的问题,提供了一种全生物基阻燃剂、阻燃PLA复合材料及其制备方法,所述全生物基阻燃剂,具有以下的结构通式: 式中,A+为氨基质子化后的生物质含硫氨基酸,其中n=1~12。本发明的全生物基阻燃剂所使用的原料为生物来源的植酸和含硫氨基酸,即合成的阻燃剂为全生物基阻燃剂,这种全生物基阻燃剂来源绿色,符合现在可持续发展的主题,不仅可以减缓石油短缺危机,还能保护地球环境。

    一种全凝胶体系的全自愈合液晶光散射显示器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN111399298A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010005082.4

    申请日:2020-01-03

    IPC分类号: G02F1/137 G02F1/139 G02F1/141

    摘要: 本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种全凝胶体系可全自愈合的液晶光散射显示器件的及其制备方法,其由中间层和位于中间层两侧的电极层组成,其中所述中间层为自组装液晶物理凝胶,所述电极层为柔性的具有自修复功能的水凝胶层。本发明克服了现有技术中的自愈合光散射器件自修复效率低,且自修复条件苛刻的缺陷,因此本发明在器件能够全自修复的基础上,简化修复条件和提高修复效率,制备出了一个全新的全凝胶体系全自修复的液晶显示器件,其进一步了拓宽液晶光散射显示器件的应用领域。

    一种高强导电导热尼龙复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111393838A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201911135265.1

    申请日:2019-11-19

    摘要: 本发明涉及高分子材料技术领域,为解决传统导电尼龙复合材料加工性能、力学性能及导热性能差的问题,提供了一种高强导电导热尼龙复合材料及其制备方法,所述高强导电导热尼龙复合材料由以下重量份的组分制成:50~100份PA6微球,10~50份PA6-12微球,1~6份鳞片石墨,2~5.0份球形石墨,所述鳞片石墨与球形石墨质量比为3/2~2/1。本发明采用机械共混并模压成型方式制备具有隔离结构的导电尼龙复合材料,使得在较低导电填料含量下就能实现材料导电性能的显著提升;采用不同维度导电导热填料进行复配使用,纳米尺度球形石墨能填充鳞片石墨所导致的空隙,从而改善复合材料的力学性能。

    一种高强电磁屏蔽GMT复合板材及其制备方法

    公开(公告)号:CN111218060A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201910512154.1

    申请日:2019-06-13

    摘要: 本发明涉及导电复合材料领域,尤其涉及一种高强电磁屏蔽GMT复合板材及其制备方法。其制备原料包括以下重量份数的物质:复合纤维毡100重量份,导电填料10~20重量份和可膨胀微球发泡剂5~10重量份。其制备方法包括:1)将可膨胀微球发泡剂和EVA共溶于溶剂中,制备得到分散液;2)将导电填料加入至分散液中,超声震荡后得到预浸液;3)将复合纤维毡浸渍于预浸液中,浸渍后烘干得到中间体;4)对中间体进行加热发泡,随后热压成型得到高强电磁屏蔽GMT复合板材。本发明所制得的高强电磁屏蔽GMT复合板材具有良好的电磁屏蔽性能,并且具备良好的力学性能。

    一种体温控制液晶物理凝胶及其制备与应用

    公开(公告)号:CN106943967B

    公开(公告)日:2020-05-26

    申请号:CN201710100176.8

    申请日:2017-02-23

    摘要: 本发明公开了一种体温控制液晶物理凝胶及其制备与应用,所述液晶物理凝胶由如下质量配比的原料制成:82.0‑98.9wt%的液晶基体化合物、1‑8.2wt%偶氮苯化合物、0‑9wt%紫外荧光粉(0是指不添加紫外荧光粉)以及0.1‑1.6wt%的凝胶因子,所有组分总量为100%;本发明的液晶光散射显示屏可通过体温控制开关,用于皮肤表面,图片对比度高,响应时间短,可见光下稳定时间长,制备方法简单。

    一种高强导热GMT复合板材及其制备方法

    公开(公告)号:CN110373906A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910511359.8

    申请日:2019-06-13

    摘要: 本发明涉及导热复合材料领域,尤其涉及一种高强导热GMT复合板材及其制备方法。其制备原料包括以下重量份数的物质:复合纤维毡100重量份,鳞片石墨10~20重量份和可膨胀微球发泡剂5~10重量份。其制备方法包括:1)将可膨胀微球发泡剂和EVA共溶于溶剂中,制备得到分散液;2)将鳞片石墨加入至分散液中,超声震荡后得到预浸液;3)将复合纤维毡浸渍于预浸液中,浸渍后烘干得到中间体;4)对中间体进行加热发泡,随后热压成型得到高强导热GMT复合板材。本发明所制得的高强导热GMT复合板材具有良好的导热性能,并且具备良好的力学性能。

    一种超支化膨胀型阻燃剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN107129595B

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201710455827.5

    申请日:2017-06-16

    摘要: 本发明公开了一种超支化膨胀型阻燃剂及其制备方法,所述的方法按如下步骤进行:以1‑氧代‑4‑羟甲基‑1‑磷杂‑2,6,7‑三氧杂双环[2,2,2]‑辛烷、三甲基硅醇或木质素磺酸钠中的一种或任意两种的混合物为第一单体,三聚氰氯为第二单体,在有机溶剂中,在缚酸剂A存在下,在30℃~50℃下反应2.5~5.5h,生成二取代产物;向所得二取代产物中加入第三单体多元醇,在缚酸剂B存在下,在70℃~95℃下反应3~6h,得到超支化膨胀型阻燃剂。本发明所述超支化阻燃剂在基体中的添加量低,增加了阻燃剂的支化度,使得该阻燃剂难以结晶,也无链缠结,提高了在基体中的分散性以及与基体的相容性,降低了阻燃剂的吸湿性,提高阻燃剂的耐水性和耐迁移性。