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公开(公告)号:CN108219337A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810010992.4
申请日:2018-01-05
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明涉及再生资源回收利用技术领域,公开了以陶瓷废渣改性的废旧高抗冲聚苯乙烯复合材料及其制备方法。该方法包括以下步骤:(1对陶瓷废渣进行粉碎、过筛,干燥除去表面吸附的水分;加入表面改性剂充分混合,得表面改性陶瓷废渣;(2)以质量份数计,将废旧高抗冲聚苯乙烯100份、表面改性陶瓷废渣10~100份、增韧剂5~30份、抗氧剂0.5~3份、偶联剂0.5~3份和润滑剂0.5~3份混合搅拌;(3)塑化、混炼、造粒,得到增强增韧的废旧高抗冲聚苯乙烯复合材料。本发明在回收陶瓷废渣和废旧高抗冲聚苯乙烯塑料的同时,制备出的复合材料性能优良、成本低、制备过程低碳环保。
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公开(公告)号:CN102585457A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210023667.4
申请日:2012-02-03
Applicant: 华南理工大学 , 东莞市拓展实业有限公司
IPC: C08L67/02 , C08L35/06 , C08L35/00 , C08L33/02 , C08L33/26 , C08K3/34 , C08K3/26 , C08K3/36 , C08J11/06 , D01F6/92
CPC classification number: Y02W30/701
Abstract: 本发明公开了一种纳米涤纶纤维母料的制备方法,包括:(1)在带回流冷凝器的反应器中通氮气,加入纳米无机填料、第一单体、第二单体和引发剂,浸泡溶胀,于50~120℃下搅拌反应30~360min,然后将产物真空干燥得到有机化纳米填料;(2)将废旧PET材料分拣、破碎、清洗干净后,在180℃干燥5~10hr,控制含水率在100ppm以下;(3)将干燥好的PET与有机纳米填料混合均匀后,通过双螺杆挤出机挤出,即得到纳米改性PET母料。该纳米改性PET母料按一定比例与PET树脂共混,经纺丝及后处理后即可得到具有较好力学性能和耐热性的短切涤纶纤维。本发明制备的纳米涤纶分散性好、产品性能均匀、生产效率高,且加工方便、环保卫生。
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公开(公告)号:CN102585431A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210061204.7
申请日:2012-03-09
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08L55/02 , C08L97/02 , C08F279/04 , C08F8/32
Abstract: 本发明公开了一种ABS基木塑复合材料的制备方法。首先将ABS树脂在路易斯酸存在的条件下与β-氨基醇反应获得一种ABS接枝物,然后以该接枝物作为界面改性剂,与植物纤维和ABS树脂共混,塑化成型制成ABS基木塑复合材料。该接枝物所含反应性基团的反应活性高,对ABS基木塑复合材料界面改善效果优异,有利于植物纤维在ABS基体中的分散,能显著提高ABS基木塑复合材料的力学性能。
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公开(公告)号:CN100554314C
公开(公告)日:2009-10-28
申请号:CN200610035149.9
申请日:2006-04-24
Applicant: 广州吉必时科技实业有限公司 , 华南理工大学
IPC: C08G77/06
Abstract: 本发明公开了一种聚硅氧烷的合成方法,该方法包括如下工艺步骤:在反应器中加入反应单体、催化剂和水,于常温下搅拌后,将反应器置于微波反应场内,反应60~120min后,加入终止物终止反应,即得聚合产物聚硅氧烷,所述各成分按重量份计为:反应单体100份、催化剂0.01~0.05份、水0.01~0.1份,终止物0.01~0.1份。本发明反应时间短、单体转化率高、聚合产物分子量分布较窄,且分子量大小可调;反应过程中,不需额外加水进行降解反应;单体残留量低。
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公开(公告)号:CN1817954A
公开(公告)日:2006-08-16
申请号:CN200610033347.1
申请日:2006-01-27
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种聚烯烃/层状硅酸盐纳米复合材料的制备方法,其制备工艺步骤:在反应器中通入氮气,然后加入聚烯烃、未改性层状硅酸盐、第一单体、第二单体、第三单体、引发剂,浸泡溶胀,经搅拌后将产物在真空状态下干燥得到改性母料;将改性母料、聚烯烃混合均匀,混炼,即得到聚烯烃/层状硅酸盐纳米复合材料。本发明简化了传统聚烯烃/层状硅酸盐纳米复合材料制备中需要预先对硅酸盐有机化的繁琐步骤,有利于聚烯烃/层状硅酸盐纳米复合材料的工业化。
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公开(公告)号:CN119220045A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411599536.X
申请日:2024-11-11
Applicant: 捷邦精密科技股份有限公司 , 华南理工大学
Abstract: 本发明提供了一种新型抗静电ABS/CNTs复合材料及其制备方法。将改性后带有羟基的CNTs与带有酸酐基团或环氧基团的相容剂通过反应挤出,制备含有聚合物接枝碳纳米管的母粒。然后将母粒与ABS熔融共混的得到ABS/CNTs复合材料。本发明提高了CNTs在ABS基体中的分散性,更有利于形成导电网络,获得永久的抗静电材料。ABS/CNTs复合材料的体积电阻率降至107Ω·cm甚至更低,且具有力学性能优异,加工性能好等优点。该方法应用前景良好。所用原料皆无毒副作用,操作安全,工艺简单易行,本发明所得的永久抗静电复合材料具有优异的综合性能。
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公开(公告)号:CN112940495A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202011639054.4
申请日:2020-12-31
Applicant: 华南理工大学 , 广州麦普数码科技有限公司
IPC: C08L77/02 , C08L77/06 , C08L23/06 , C08L51/06 , C08L23/12 , C08K3/22 , C08K5/109 , C08K3/36 , G03G5/147
Abstract: 本发明公开了具有高电阻稳定性的尼龙电介质复合材料及其制备方法与应用,该材料以质量份数计,其原料组分组成为:尼龙50‑70份、电介质填料5‑30份、电介质溶剂1‑10份、聚烯烃树脂5‑30份、大分子相容剂5‑10份。本发明通过以尼龙,聚烯烃以及相容剂的共混物为基体并加入二氧化钛、二氧化硅、三氧化二铝等电介质填料和碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯等电介质溶剂制备了一种吸水率低、电阻率稳定性较高的高电介质尼龙复合材料,可用于打印机感光鼓的阻挡层材料。
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公开(公告)号:CN112341769B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202011219165.X
申请日:2020-11-04
Applicant: 华南理工大学 , 广东省科学院生物工程研究所
IPC: C08L67/02 , C08L69/00 , C08L67/04 , C08L91/00 , C08K13/06 , C08K9/12 , C08K7/26 , C08K5/132 , C08K3/34 , C08K5/098 , C08K3/22 , C08K3/26 , C08K3/36 , C08K5/103 , C08J5/18
Abstract: 本发明属于塑料薄膜技术领域,具体涉及一种耐紫外老化生物降解薄膜、制备方法及应用。该薄膜添加的紫外线屏蔽剂以具有多级笼状结构的二氧化硅空心微米球作为载体,内外均可以负载紫外吸收剂,一方面可以显著减少紫外吸收剂的迁移和析出,另一方面可以增加紫外线与负载在空腔内的紫外线吸收剂的接触时间,显著提高对紫外线的吸收和屏蔽效率,抑制紫外线对塑料基体的老化作用,显著提高薄膜的光稳定性和使用寿命;并且制成的薄膜呈透明的外观,非常适用于对透光率有一定要求的领域中。
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公开(公告)号:CN112341769A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011219165.X
申请日:2020-11-04
Applicant: 华南理工大学 , 广东省科学院生物工程研究所
IPC: C08L67/02 , C08L69/00 , C08L67/04 , C08L91/00 , C08K13/06 , C08K9/12 , C08K7/26 , C08K5/132 , C08K3/34 , C08K5/098 , C08K3/22 , C08K3/26 , C08K3/36 , C08K5/103 , C08J5/18
Abstract: 本发明属于塑料薄膜技术领域,具体涉及一种耐紫外老化生物降解薄膜、制备方法及应用。该薄膜添加的紫外线屏蔽剂以具有多级笼状结构的二氧化硅空心微米球作为载体,内外均可以负载紫外吸收剂,一方面可以显著减少紫外吸收剂的迁移和析出,另一方面可以增加紫外线与负载在空腔内的紫外线吸收剂的接触时间,显著提高对紫外线的吸收和屏蔽效率,抑制紫外线对塑料基体的老化作用,显著提高薄膜的光稳定性和使用寿命;并且制成的薄膜呈透明的外观,非常适用于对透光率有一定要求的领域中。
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公开(公告)号:CN111363299A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010363332.1
申请日:2020-04-30
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08L55/02 , C08L51/04 , C08L97/02 , C08L35/06 , C08L1/02 , C08K3/22 , C08K5/544 , C08K3/36 , C08K5/5435
Abstract: 本发明公开了一种耐候耐磨痕苯乙烯基木塑复合材料的制备方法与应用。该制备方法先将木浆纤维、纳米填料及硅烷偶联剂预先混合,然后再与ABS树脂、ASA树脂和木粉及相容剂共混,将混合料进行熔融共混、挤出造粒。本发明纤维素含量较高的木浆纤维与纳米填料在ABS树脂和ASA树脂中具有协同作用,木浆纤维中的纤维素含有大量的极性羟基,易与纳米填料表面形成适当的氢键或范德华力作用,材料的拉伸强度均大于50MPa,弯曲模量大于4500MPa,热氧老化前后力学性能的保持率大于90%,磨痕宽度不超过0.6mm,磨损体积小于200×106μm3,可满足宽跨度、承重力大要求的高端户外木塑地板使用要求。
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