一种聚丙烯基复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113185776A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110596625.9

    申请日:2021-05-31

    Applicant: 宁夏大学

    Inventor: 罗发亮 张奇 冒杰

    Abstract: 本发明涉高分子塑料材料技术领域,尤其涉及一种聚丙烯基复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的聚丙烯基复合材料,包括以下质量份数的组分:聚丙烯70~100份、二环[2.2.1]庚烷‑2,3‑二羧酸盐0.1~0.8份和顺式‑1,4‑聚丁二烯橡胶10~30份。本发明以二环[2.2.1]庚烷‑2,3‑二羧酸盐作为有机成核剂,提高了聚丙烯的结晶速率和结晶度;同时,由于添加二环[2.2.1]庚烷‑2,3‑二羧酸盐,提高顺式‑1,4‑聚丁二烯橡胶在聚丙烯中的分散性,使得到的聚丙烯基复合材料微观组织更加均匀,提高合材料的的抗冲击强度。本发明提供的聚丙烯基复合材料具有结晶速率快、结晶度高、抗冲击强度高的优点。

    一种抗静电、抗菌多功能高分子复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111218064A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN202010191010.3

    申请日:2020-03-18

    Applicant: 宁夏大学

    Inventor: 罗发亮 马德全

    Abstract: 本发明涉及高分子材料领域,提供了一种抗静电、抗菌多功能高分子复合材料,包括基体和功能纳米材料填充剂,所述基体为高分子材料,所述功能纳米材料填充剂为表面修饰的Ag@T-ZnOw,所述表面修饰的Ag@T-ZnOw为经硅烷偶联剂修饰的Ag@T-ZnOw,所述Ag@T-ZnOw为纳米银和四针状氧化锌的功能纳米异质结复合材料。该表面修饰的Ag@T-ZnOw和高分子复合材料具有良好抗静电和抗菌能力。本发明还提供了该复合材料的制备方法,将经过硅烷偶联剂修饰的无机材料Ag@T-ZnOw和高分子材料开炼或密炼共混,即可制备本发明的复合材料,制备方法简单,容易操作。通过模压成型制作样片进行性能测试。

    一种接枝马来酸酐的聚醚酯嵌段共聚物及其制备方法

    公开(公告)号:CN103435758B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310376327.4

    申请日:2013-08-23

    Applicant: 宁夏大学

    Abstract: 本发明公开了一种接枝马来酸酐的聚醚酯嵌段共聚物及其制备方法,其原料组成为:聚醚酯嵌段共聚物93.65~98.65份,马来酸酐1~6份,过氧化二异丙苯0.1~0.5份。是将1~6份的马来酸酐和0.1~0.5份过氧化二异丙苯预先溶解至适量丙酮中制成混合溶液,然后将混合物溶液在搅拌下逐滴滴加至93.65~98.65份聚醚酯嵌段共聚物中,搅拌均匀,挥发除去溶剂,制得反应挤出用混合物原料,然后将混合物原料进行熔融共混反应挤出、造粒制得。本发明旨在解决聚醚酯嵌段共聚物在改性其它基体聚合物材料中存在相容性差不利于产品挤出、制造及性能改善等有限度的缺点。

    一种改善聚乳酸/聚醚酯嵌段共聚物挤出及提高抗冲击性能的方法

    公开(公告)号:CN103183939B

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201310117508.5

    申请日:2013-03-24

    Applicant: 宁夏大学

    Inventor: 罗发亮

    Abstract: 本发明涉及一种通过反应加工使得掺混弹性体(TPEE)与聚乳酸(PLA)易于挤出共混并提高抗冲击性能的方法,公开了一种改善聚乳酸/聚醚酯嵌段共聚物共混物挤出及提高聚乳酸抗冲击性能的方法,先将70~100wt%的聚乳酸均聚物和0~30wt%的聚醚酯嵌段共聚物、2wt%的马来酸酐和0.35wt%过氧化苯甲酰混合均匀得到混合物,然后将混合物用双螺杆挤出机在温度为180~200℃下进行熔融共混反应挤出、造粒制得。通过上述方法,有效避免了将聚乳酸/聚醚酯嵌段共聚物共混物直接挤出易发生挤条不均匀及断裂现象且产物的韧性与纯PLA相比有一定的提高。

    一种磁性复合微球其制备方法及用途

    公开(公告)号:CN103354144A

    公开(公告)日:2013-10-16

    申请号:CN201310257583.1

    申请日:2013-06-18

    Applicant: 宁夏大学

    Abstract: 本发明公开了一种磁性复合微球其制备方法及用途,磁性复合微球自身有活性环氧基团,所述环氧基团含量在0.1-2.0mmol/g范围,磁性复合微球直径在50-150nm,磁性复合微球球形规整,Fe3O4纳米粒子被包裹于聚合物的网络结构中,Fe3O4在微球中的含量为20-70%,比饱和磁化强度在20-60emu/g范围。同时提供了磁性复合微球的制备方法,该方法条件温和,操作方便,设备简单,制备的磁性复合微球借助自身的活性环氧基团能够共价结合生物分子,在磁场作用下快速沉降,分离效率高,成本低,工艺简捷,因而具有工业化应用价值。

    甲醇或二甲醚选择性制丙烯的催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN101711992B

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN200810168489.8

    申请日:2008-09-29

    Applicant: 宁夏大学

    CPC classification number: Y02P20/52 Y02P30/42

    Abstract: 本发明涉及甲醇或二甲醚选择性制丙烯的催化剂及其制备方法,是SAPO-11和H-ZSM-5复合分子筛,其中H-ZSM-5的质量分数占18~70%,制备方法,其特点是,包括如下步骤:a、按照一定的SiO2:Al2O3:P2O5:溶剂:模板剂摩尔配比,将原料拟薄水铝石溶解于溶剂和磷酸混合液,室温搅拌1~2h;b、然后加入原料硅溶胶后室温搅拌1~2h,再加入H-ZSM-5分子筛后室温搅拌1~2h,再加入模板剂后室温搅拌1~2h;c、将上述搅拌混合物于170~200℃晶化48~72h,产物经过滤、洗涤后110~120℃干燥10~12h,然后以2℃/min速率升温至500~600℃,恒温焙烧4~8h制得。使用本发明催化剂,在设定的评价条件下,甲醇或二甲醚转化率为100%,产物丙烯的单程选择性最高可达57.6%,丙烯/乙烯比例为8.73,C1产物选择性低于1.3%,C2=~C4=选择性为80.4%,同时催化剂具有良好的稳定性。

    一种氯代烷烃脱氯化氢反应生成氯代烯烃的催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN100388976C

    公开(公告)日:2008-05-21

    申请号:CN200610101257.1

    申请日:2006-07-07

    Applicant: 宁夏大学

    Abstract: 本发明涉及一种氯代烷烃脱氯化氢反应生成氯代烯烃的催化剂,以及该催化剂的制备方法,其特点在于,催化剂主活性成份是铁、钴、镍、钯、铜、锌、或汞的氯化物,其中主活性成份占催化剂总重量的0.1~15%,还包括有助催化剂,其中助催化剂成份是钠、钾、钙、或镁的氢氧化物,其占催化剂总重量的0.1~5%,还包括有载体,其中载体是粒状或破碎活性炭,其比表面积为600~2000m2/g,本发明催化剂应用于氯代烷烃脱氯化氢反应生成氯代烯烃,使用本发明催化剂进行氯代烷烃气相脱氯化氢生成氯代烯烃的反应,具有高的原料转化率和目标产物选择性,催化剂制备方法简单、成本低廉,同时具有高的稳定性。

    一种氯代烷烃脱氯化氢反应生成氯代烯烃的催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN1876238A

    公开(公告)日:2006-12-13

    申请号:CN200610101257.1

    申请日:2006-07-07

    Applicant: 宁夏大学

    Abstract: 本发明涉及一种氯代烷烃脱氯化氢反应生成氯代烯烃的催化剂,以及该催化剂的制备方法,其特点在于,催化剂主活性成份是铁、钴、镍、钯、铜、锌、或汞的氯化物,其中主活性成份占催化剂总重量的0.1~15%,还包括有助催化剂,其中助催化剂成份是钠、钾、钙、或镁的氢氧化物,其占催化剂总重量的0.1~5%,还包括有载体,其中载体是粒状或破碎活性炭,其比表面积为600~2000m2/g,本发明催化剂应用于氯代烷烃脱氯化氢反应生成氯代烯烃,使用本发明催化剂进行氯代烷烃气相脱氯化氢生成氯代烯烃的反应,具有高的原料转化率和目标产物选择性,催化剂制备方法简单、成本低廉,同时具有高的稳定性。

    一种脂肪族聚砜及合成方法、应用、脂肪族聚砜基固态电解质

    公开(公告)号:CN114854019B

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202210493264.X

    申请日:2022-05-07

    Abstract: 本发明涉及一种脂肪族聚砜及合成方法、应用、脂肪族聚砜基固态电解质。该脂肪族聚砜的合成方法为,采用二硫醇和二烯烃单体通过巯基‑烯点击反应得到聚硫醚,再加入氧化剂使聚硫醚发生氧化反应生成脂肪族聚砜;其中,氧化剂为过氧硫酸氢钾复合盐。本发明基于巯基‑烯烃点击化学,在有机碱的催化下合成聚硫醚,再采用oxone作为氧化剂制得脂肪族聚砜。该方法步骤简单、无污染、成本低,有利于推广。该脂肪族聚砜可以制备聚合物固态电解质,并在高电压锂离子电池、锂金属电池等二次电池中得到应用。该脂肪族聚砜基固态电解质在0‑5V的电压区间内具有良好的电化学稳定性和优异的耐高压性能。

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