临界二氧化碳在微球表面裹覆环氧树脂层的方法

    公开(公告)号:CN104829856B

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201510244936.3

    申请日:2015-05-14

    CPC classification number: Y02P20/544

    Abstract: 本发明提供了一种超临界二氧化碳在微球表面裹覆环氧树脂层的方法。本发明采用超临界二氧化碳的万能溶剂的特点,在PS微球表面包裹环氧树脂,再利用超临界二氧化碳将环氧树脂中的溶剂萃取出来,在PS微球表面形成一层粘胶剂,并且,由于释放气体时微球处于悬浮状态在气流中不断翻滚,因此可以将环氧树脂均匀裹覆到微球表面,待气体释放完全后收集微球即是已经裹覆好环氧树脂的微球,PS微球经处理后在常温下与原球一样具有光滑表面和固定的粒径,在封边胶固化时微球同步固化粘接到玻璃板或PET上,达到固定微球的作用,减少了因LCD两板间受外力作用产生的间距偏差带来的图像不稳定现象,能提高LCD的质量。本发明方法简单,易于实施,成本低廉,使用效果好。

    复合阻燃剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN104592553A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201410848333.X

    申请日:2014-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种复合阻燃剂及其制备方法。本发明将烷基次膦酸盐与改性的蒙脱土复合阻燃剂进行复配,用磷系阻燃剂替代传统的卤系阻燃剂,克服了含卤型阻燃剂燃烧烟雾大、释放有毒及腐蚀性气体的缺陷,同时加入的改性的蒙脱土在受热燃烧时形成不燃的硅酸盐阻隔层,可起到隔热及阻止气体逸出的作用,提高材料的阻燃性能,而且由于蒙脱土的加入,复合阻燃剂的添加量少、价格低廉、阻燃效果好,突破了国外阻燃剂效果好但价格昂贵的限制,做到了阻燃效率高、低价、低毒、低烟、环保高效等优点,符合目前阻燃剂的研究发展方向,具有很好的发展前景。

    一种纳米片状硫酸钙的制备方法

    公开(公告)号:CN112978782A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110411519.9

    申请日:2021-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种纳米片状硫酸钙的制备方法,该方法包含以下步骤:取丙三醇与乙二醇混合在60‑80℃下混合均匀,然后加入钙离子络合剂,继续搅拌至颗粒溶解,加入二水硫酸钙样品进行反应,反应结束后趁热进行固液分离,得到的固体干燥后制得纳米片状硫酸钙。本发明可利用二水硫酸钙或含二水硫酸钙的磷石膏、烟气脱硫石膏加入钙离子络合剂制备纳米片状硫酸钙,工艺简单,可操作强,具有废物利用,提高石膏副产的综合利用价值的优点;本发明的纳米片状硫酸钙具有各个维度均能达到纳米级别的特点,对促进磷石膏高附加值资源化利用具有重大意义。

    高强超韧改性石墨烯/PET阻隔复合材料及制备和应用

    公开(公告)号:CN111548606A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010278729.0

    申请日:2020-04-10

    Abstract: 本发明涉及高分子材料领域,具体涉及一种高强、超韧硅烷偶联剂改性石墨烯/聚对苯二甲酸乙二醇酯阻隔复合材料及其制备方法,所述阻隔复合材料微观结构中存在纳米级结晶结构,其中,所述阻隔复合材料通过包括下述的原料制备得到:作为填充料的改性石墨烯,以及作为基体树脂的聚对苯二甲酸乙二醇酯,其中,所述改性石墨烯由包括下述组分的原料制备得到:原始石墨烯和硅烷偶联剂。本发明提供的阻隔复合材料的制备方法,居于受限结晶的原理,利用多级拉伸挤出工艺结合层片状石墨烯的异相成核作用及空间限制作用,诱导复合材料微观结构中形成纳米级晶相非晶相相分离仿生微观结构,显著提高复合材料的韧性,且强度明显提升,具有优异的阻隔性能。

    一种DOPO衍生物阻燃PET透明复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN108485208A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810272879.3

    申请日:2018-03-29

    Abstract: 一种DOPO衍生物阻燃PET透明复合材料及制备方法,所涉及复合材料由以下各组分按重量百分比组成:PET含量65-95%,DOPO衍生物含量5%-30%,硫酸钙晶须0-8‰,改性剂0-5‰,成核剂0-5‰;将上述复合物置于真空干燥箱中干燥后进行挤出造粒并真空干燥获得该复合材料。与纯PET基体相比,该复合材料可使得力学性能提升5%-30%,透光率达到84.0%以上,雾度小于3.5%(试样厚度1.00mm),极限氧指数达到27-30%,垂直燃烧达到UL94-V-0级,且有效的抑制燃烧时的熔融滴落;该复合材料的加工工艺易于实现,从而可以有效控制成本。

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