一种软质阻燃聚氯乙烯电缆料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112980104A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN201911277902.9

    申请日:2019-12-13

    Abstract: 本发明涉及阻燃材料领域,公开了一种软质阻燃聚氯乙烯电缆料及其制备方法,该方法以聚氯乙烯粉为原料,采用磷系增塑剂磷酸三甲苯酯TCP为增塑剂,加入无机阻燃剂后通过熔融混合制备得到一种软质阻燃聚氯乙烯电缆料。本发明中磷系增塑剂磷酸三甲苯酯TCP的加入,不仅能够起塑化的作用,且受热分解出磷酸,磷酸经过受热聚合生成聚偏磷酸(有强脱水性),会使聚合物的表面形成致密的碳膜,隔绝空气起到阻燃作用;加入的无机阻燃剂受热分解释放出不燃气体,可稀释可燃气体或氧气,同时还可释放出自由基捕抓气相中的燃烧链式反应的活性自由基,终止反应。两者的协同阻燃作用不仅可以减少增塑剂的用量,而且可以提高阻燃效果,本发明制备的软质聚氯乙烯电缆料机械性能良好、阻燃效果优异。

    一种在水体中制取、分离微塑料的研究装置

    公开(公告)号:CN109540626B

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN201811594428.8

    申请日:2018-12-25

    Abstract: 本发明公开一种在水体中制取、分离微塑料的研究装置,包括制样箱、氙灯、防老化灯罩、四片扇叶、进料盒、收集盒、膜支架、纳滤膜、微滤膜、普通滤膜、透明方形进水管、透明方形出水管,所述制样箱是密闭的箱体,所述氙灯和防老化灯罩置于箱体内部上方,所述进料盒安装于箱体外部上方,四片扇叶设置于箱体底部,所述收集盒是与透明方形进水管和透明方形出水管是相连接的,可拆卸清洗,所述膜支架分三层分别置于收集盒内部,可移动便于取出,所述纳滤膜、微滤膜、普通滤膜置于膜支架上,便于分离微塑料。本发明装置可模拟水体中大块塑料或纺织物的老化现象而形成微塑料的过程,该研究装置易制得微塑料、操作简单、效率高且可重复使用。

    一种负载纳米铁的协同耦合活性炭基材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110102259A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910415729.8

    申请日:2019-05-18

    Abstract: 本发明公开一种负载纳米铁的协同耦合活性炭基材料的制备方法,以粘胶涤纶棉花混纺面料为主要原料,将粘胶面料进行开松、梳理成短纤,非织造针刺成毡,然后与来源于生物的炭基材料协同耦合作为载体再进行预处理,炭化活化制备成活性炭纤维布基材料,之后采用液相还原法,使得载体表面负载纳米铁,应用于水处理领域。具体制备方法如下:(1)制备二维活性炭纤维布;(2)制备纳米铁;(3)采用液相还原法按照相应的比例将纳米铁负载到载体上,随后烘干;最终负载纳米铁的活性炭纤维布包裹负载纳米铁的来源于生物的炭基材料。本发明使得粘胶高分子纤维面料高值利用,既解决了废弃纺织物资源回收利用,又可实现有机氯农药废水的降解和重金属镉铅的去除。

    一种基于FDM成型设备组装微纳米级熔融静电纺丝装置

    公开(公告)号:CN109594134B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN201811551930.0

    申请日:2018-12-19

    Abstract: 本发明公开一种基于FDM成型设备组装微纳米级熔融静电纺丝装置。该设备由原FDM成型设备上的挤出喷头模块和静电纺丝单元构成,其静电纺丝单元包括自行组装高压静电场组装装置和自行组装静电场高压控制模块。所述FDM纺丝喷头是在原有FDM成型设备模头基础上改制,采用计算程序控制喷头温度和齿轮进线速度,来实现3D打印线材的熔融和缓慢进线。自行组装静电场高压控制模块为独立模块,用于控制高压静电场组装模块中接收转盘的转速和可调式静电场电压。本发明采用常见的3D打印耗材进行微纳米级熔融静电纺丝,可实现基于FDM成型设备组装熔融静电纺丝的工艺。

    一种弹性导热复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117143434A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311150340.8

    申请日:2023-09-07

    Abstract: 本发明公开一种弹性导热复合材料及其制备方法,本发明所述的弹性聚合物导热复合材料由交联的可逆动态共价键以及柔性聚合物链共混形成聚合物基体,添加高导热填料形成聚合物导热复合材料。所述的聚合物导热复合材料具有弹性,高导热性以及无小分子物质释放等特征。进一步,所述的聚合物导热复合材料能够重塑成高导热薄膜材料,薄膜可以通过层叠热压以自修复方式再形成块体高导热复合材料,所形成的材料在特定方向具有较高的导热系数,同时保持原有的弹性以及无小分子释放等特征。

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