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公开(公告)号:CN106084760A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610461083.3
申请日:2016-06-22
Applicant: 中北大学
CPC classification number: C08K7/00 , C08K3/04 , C08K2201/001 , C08L77/02
Abstract: 本发明涉及聚合物复合材料领域,具体是一种尼龙6/热膨胀石墨导电复合材料及其制备方法,所述复合材料是由98.636~99.818vol%的尼龙6(PA6)和0.182~1.364 vol%的热膨胀石墨(EG)构成的,制备步骤为:通过机械混合实现热膨胀石墨在尼龙6表面的均匀包覆,得到尼龙6/热膨胀石墨导电复合粒子,然后将复合粒子通过模压成型制备得到导电复合材料。本发明所述复合材料中EG在PA6基体中形成具有隔离结构的连续导电网络,使复合材料表现出良好的导电性能以及极低的逾渗值。
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公开(公告)号:CN105255172A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510788868.7
申请日:2015-11-17
Applicant: 中北大学
CPC classification number: C08K9/00 , C08K7/24 , C08L2201/08 , C08L77/02
Abstract: 本发明涉及聚合物复合材料领域,具体是一种尼龙6/热膨胀石墨复合材料及其制备方法,所述的复合材料,是由95~99.8wt%的尼龙6及0.2~5wt%的热膨胀石墨构成的。本发明所述的尼龙6/热膨胀石墨复合材料,与纯尼龙6相比,其拉伸、弯曲、耐热等性能均得到显著的提高。
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公开(公告)号:CN112831185A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202110203798.X
申请日:2021-02-23
Applicant: 中北大学 , 山西中北新材料科技有限公司
Abstract: 本发明属于功能复合材料技术领域,具体是一种具有梯度导电‑均匀导热双功能网络结构的低反射高吸收电磁屏蔽聚合物复合材料及其制备方法。该复合材料包括具有垂直取向泡孔结构的梯度导电的碳纳米管网络以及在碳纳米管泡沫中通过共混浇注工艺构筑的均匀分散的六方氮化硼填料网络与梯度碳纳米管网络共同构筑的均匀导热的六方氮化硼/碳纳米管功能网络。本发明将导电碳纳米管泡沫与高导热但绝缘的氮化硼成功复合,通过梯度预制网络结构控制实现电磁屏蔽复合材料的低反射高吸收特性,并通过构筑取向泡沫结构预制网络,使六方氮化硼在体积限制作用下定向排列,从而实现复合材料导热性能的最佳优化,最终实现电磁屏蔽复合材料的低反射高吸收与导热性能同时优化的目标。
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公开(公告)号:CN111269560A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010196434.9
申请日:2020-03-19
Applicant: 中北大学 , 中国电子科技集团公司第五十四研究所
Abstract: 本发明涉及电磁屏蔽复合材料领域,具体是一种电磁屏蔽集装箱用尼龙6/膨胀石墨/镍复合材料及其制备方法,此复合材料具有超高效电磁屏蔽性能且易于大规模制备。将尼龙6/膨胀石墨/镍复合粒子加入到模具中,在220 ℃、10 MPa下热压10 min成型,得到具有隔离结构以及超高效电磁屏蔽性能的尼龙6/膨胀石墨/镍复合材料。本发明通过制备具有隔离结构的复合材料,构建了镍-膨胀石墨复合导电网络,通过金属-碳的协同作用,在金属镍和膨胀石墨含量极低的情况下,能够显著提高复合材料的电导率和电磁屏蔽性能,实现了复合材料高导电、高电磁屏蔽性能的目标。
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公开(公告)号:CN105255011B
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201510788941.0
申请日:2015-11-17
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及聚合物复合材料领域,具体是一种聚丙烯/镀镍玻璃纤维/二氧化钛复合材料及其制备方法,所述复合材料是由85.0~92.0vol%的聚丙烯、7~14.0vol%的镀镍玻璃纤维以及0.5~1.0vol%的二氧化钛构成的。本发明将二氧化钛与镀镍玻璃纤维作为二元填料对聚丙烯进行功能化改性。利用玻璃纤维具有较大长径比、易于搭接的结构特点,实现包覆镍层在聚丙烯中的连续分布与网络化构建,在极低金属镍含量下形成导电通路,赋予聚丙烯导电性能;同时利用二氧化钛的高介电常数及两极极化效应特点,在聚合物中加入纳米TiO2粒子,通过界面极化作用衰减电磁波,提高复合材料的电磁屏蔽效能。
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公开(公告)号:CN106243463A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610763251.4
申请日:2016-08-30
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及聚合物复合材料领域,具体是一种聚合物/纳米石墨片/二氧化硅复合材料的制备方法。所述复合材料采用的原料中热膨胀石墨的粒径为0.2~0.6 mm,纳米SiO2的粒径为9-15nm;该制备方法是将质量比为3:10~20:20~50的热膨胀石墨、纳米SiO2与聚合物通过机械搅拌熔融共混,热膨胀石墨和纳米SiO2间相互作用力使得热膨胀石墨原位剥离形成纳米石墨片,制得聚合物/纳米石墨片/二氧化硅复合材料。本发明利用不同维度填料对机械搅拌中剪切流场响应方式的不同,建立填料间相互作用,使热膨胀石墨原位剥离形成纳米石墨片,通过此种形态控制方法可以实现热膨胀石墨的原位剥离和纳米SiO2的良好分散,同时使得聚合物的力学性能以及热性能有效提高。
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公开(公告)号:CN105296973A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510867325.4
申请日:2015-12-01
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及核-壳结构复合粒子的制备领域,具体是一种超高分子量聚乙烯粉末表面化学镀镍方法,其步骤为:超高分子量聚乙烯粉末加入到温度为40~80℃的化学镀液中,并在超声水浴环境下保温搅拌混合均匀;然后将还原剂逐滴加入至混合液内,恒温处理30~60min,之后对其进行洗涤、抽滤、烘干,获得镀镍超高分子量聚乙烯复合粒子。上述方法设计合理,采用化学镀方法在超高分子量聚乙烯粉末表面进行化学镀镍,得到的复合粒子具有密度小、成本低等特点,既可以作为填料在电磁屏蔽领域使用,也可以单独制备成型,极大的扩展了化学镀技术和超高分子量聚乙烯的应用领域。
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公开(公告)号:CN105295178A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510869396.8
申请日:2015-12-01
Applicant: 中北大学
CPC classification number: C08K3/08 , C08K2003/0862 , C08L2207/068 , C08L23/06
Abstract: 本发明涉及聚合物复合材料领域,具体是一种超高分子量聚乙烯/镍导电复合材料的制备方法,其步骤为:将镀镍超高分子量聚乙烯粉末放入到模具中,在180~200℃、10~15MPa条件下热压5-10min成型,则得到具有隔离结构以及高导电、低逾渗特点的超高分子量聚乙烯/镍复合材料。本发明通过热压成型工艺制备超高分子量聚乙烯/镍导电复合材料,其中,具有核-壳结构的复合粒子实现了金属镍在超高分子量聚乙烯粉末表面的均匀包覆,在模压成型过程中,超高分子量聚乙烯在熔融状态下的高粘度限制了壳层金属镍的扩散,起到了良好的堆挤和隔离效果,最终获得电导率可控且具有隔离结构的超高分子量聚乙烯/镍导电复合材料。
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公开(公告)号:CN104892964A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510294635.1
申请日:2015-06-02
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及一种提高聚丙烯(PP)/镀镍玻璃纤维(NCGF)复合材料导电性能和力学性能的制备方法,将聚丙烯、成核剂、镀镍玻璃纤维通过熔融共混的方法加工成型,制备得到具有良好导电性能和力学性能的聚丙烯/镀镍玻璃纤维复合材料。本方法通过加入成核剂提高聚丙烯的结晶度,增加晶区占有体积,通过晶区的体积排除效应,使导电玻璃纤维均匀地分布在非晶区,提高其在非晶区的有效浓度,促进导电网络的形成,使复合材料电导率显著提高。同时,成核剂的加入使聚丙烯结晶度提高、晶粒均匀细化,有利于复合材料强度的增加。本方法操作过程简单,易于实现工业化生产,制备的复合材料导电性及稳定性好,可用于电磁屏蔽、电子电器、抗静电等领域。
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公开(公告)号:CN104526948A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410750607.1
申请日:2014-12-10
Applicant: 中北大学
CPC classification number: B29C43/56 , B29C43/58 , B29C2043/568 , B29C2043/5808 , B29C2043/5816
Abstract: 本发明涉及多场耦合模压成型设备,具体为热-力-磁多场耦合模压成型机和控制箱控制模压成型条件的方法,解决缺乏此类设备的问题,方案如下:包括液压机,液压机包括机架和液压柱头,液压柱头端面设有压力传感器、热-力冷却水套层、绝缘层、电阻加热器阵列、加热耐压平板;加热耐压平板侧面设有温度传感器,温度传感器连接有控制箱;机架上设有电磁线圈,电磁线圈表面设有温度传感器,电线圈外包裹有磁场冷却水套层;磁场冷却水套层内侧表面设有磁场传感器。本发明优点:1、设计出热-力-磁场耦合的模压成型机;2、控制范围宽,连续工作时间长,可多场耦合,也可单一场或无场状态下模压成型;3、各场之间相互不干扰,有较高的可靠性,控制精度高。
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