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公开(公告)号:CN105038196A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510573165.2
申请日:2015-09-10
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种介孔-氧化石墨烯/不饱和聚酯树脂的制备方法。使用含有醚基结构的耐热单体4,4'-二苯醚二甲酸和双酚A二异氰酸酯,使树脂分子链具有更好的耐热性、成型加工性及生产工艺的可控性。同时,采用介孔材料及氧化石墨材料,通过球磨剥离、偶联处理形成介孔-氧化石墨烯杂化粉体,再经超声分散及原位聚合工艺,使杂化粉体有效分散到不饱和聚酯基体树脂中,增进不饱和聚酯与介孔-氧化石墨杂化粉体之间的界面相容性和结合强度。本发明的优点在于制备工艺简单可控,粉体用量少,树脂具有较好的耐热性、耐磨性和绝缘性,成型固化工艺性好,固化制品热强度高,尺寸精度及性能稳定性好,可用作性能指标要求较高的复合材料的基体树脂。
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公开(公告)号:CN102898797A
公开(公告)日:2013-01-30
申请号:CN201210446880.6
申请日:2012-11-11
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C08L67/02 , C08K13/02 , C08K5/12 , C08K5/01 , C08K5/14 , C08K5/098 , C08K3/38 , C08K3/22 , C08G63/68 , H01F1/42
Abstract: 本发明公开了一种改性聚酯耐热粘结永磁材料及其制备方法。其由二茂铁甲酸改性聚酯树脂、交联剂、固化剂、脱模剂和磁性粉体组成,其中:改性聚酯树脂5~15重量份、交联剂0.5~2重量份、固化剂0.5~2重量份、脱模剂0.5~2重量份和磁性粉体80~93重量份;经熔融混炼、挤出造粒、筛分、批混、包装等工序制得。本发明制得的改性聚酯耐热粘结永磁材料具有适宜的成型流动性、固化成型控制容易,粘结磁体的热强度高,尺寸精度及性能稳定性好,可用于性能指标要求较高的粘结永磁体的制造,制备方法简单易行、操作简便。
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公开(公告)号:CN102199281B
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201110071420.5
申请日:2011-03-22
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种二茂铁甲酸改性不饱和聚酯树脂及其合成方法。该树脂的特征在于采用二茂铁甲酸单体与反丁烯二酸和二元醇,通过熔融缩聚制得分子链端含二茂铁基团结构的不饱和聚酯树脂。本发明制备的树脂其突出优点在于具有较好的成型流动性、固化成型控制容易,制品热强度高,尺寸精度及性能稳定性好,可用于性能指标要求较高的粘结永磁体的粘结剂。
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公开(公告)号:CN102199281A
公开(公告)日:2011-09-28
申请号:CN201110071420.5
申请日:2011-03-22
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种二茂铁甲酸改性不饱和聚酯树脂及其合成方法。该树脂的特征在于采用二茂铁甲酸单体与反丁烯二酸和二元醇,通过熔融缩聚制得分子链端含二茂铁基团结构的不饱和聚酯树脂。本发明制备的树脂其突出优点在于具有较好的成型流动性、固化成型控制容易,制品热强度高,尺寸精度及性能稳定性好,可用于性能指标要求较高的粘结永磁体的粘结剂。
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公开(公告)号:CN105038196B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201510573165.2
申请日:2015-09-10
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种介孔‑氧化石墨烯/不饱和聚酯树脂的制备方法。使用含有醚基结构的耐热单体4,4'‑二苯醚二甲酸和双酚A二异氰酸酯,使树脂分子链具有更好的耐热性、成型加工性及生产工艺的可控性。同时,采用介孔材料及氧化石墨材料,通过球磨剥离、偶联处理形成介孔‑氧化石墨烯杂化粉体,再经超声分散及原位聚合工艺,使杂化粉体有效分散到不饱和聚酯基体树脂中,增进不饱和聚酯与介孔‑氧化石墨杂化粉体之间的界面相容性和结合强度。本发明的优点在于制备工艺简单可控,粉体用量少,树脂具有较好的耐热性、耐磨性和绝缘性,成型固化工艺性好,固化制品热强度高,尺寸精度及性能稳定性好,可用作性能指标要求较高的复合材料的基体树脂。
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公开(公告)号:CN104072787A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201410297896.4
申请日:2014-06-29
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种制备高浓度纳米纤维素胶体的方法。通过机械法、化学法、生物法或力化学法制备出纳米纤维素,所得纳米纤维素通过离心或微孔滤布过滤,使其与反应沉淀物相分离,制得纳米纤维素胶体;将纳米纤维素胶体低温冷冻结冰,使纳米纤维素之间形成聚集和缠结;将冷冻结冰的纳米纤维素胶体放置在0℃以上进行解冻,使聚集和缠结的纳米纤维素沉淀下来;将沉淀物通过过滤、压滤和洗涤处理,所得产物在机械剪切作用下分散于溶剂中,即制得高浓度纳米纤维素胶体。本发明方法能达到同时纯化和浓缩纳米纤维素胶体的效果,简化操作步骤,大大降低纳米纤维素的生产周期和成本,易于推广应用。
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