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公开(公告)号:CN114456488A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210057958.9
申请日:2022-01-19
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明属于高分子材料领域,具体涉及一种抗撕裂PBSeT/PP/HDPE复合材料及其制备方法;所述复合材料是由以下质量份数的原料制成的:PP 40~50份,HDPE 40~50份,PBSeT 0~20份且不为0;所述制备方法包括以下步骤:将质量份配比的PP与HDPE先进行第一段熔融共混,待全部融化后加入质量份配比的PBSeT,待PBSeT融化后继续共混,得到一种抗撕裂PBSeT/PP/HDPE复合材料;本发明提供的熔融共混方法下,当复合材料中PBSeT的添加量占12%时,复合材料的撕裂强度比不添加PBSeT的复合材料的撕裂强度提高了40.36倍;当复合材料中PBSeT的添加量占12%时,复合材料的断裂伸长率比不添加PBSeT的复合材料的断裂伸长率提高了124.7%。本发明的制备方法可很大程度提高复合材料的撕裂强度和韧性,具有很高市场价值。
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公开(公告)号:CN112280013A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011243306.1
申请日:2020-11-10
Applicant: 中北大学
IPC: C08G63/183 , C08G63/78 , C08G63/91
Abstract: 本发明涉及高分子材料合成领域,具体涉及一种可降解耐热性共聚酯的制备方法;包括以下步骤:将对苯二甲酸、癸二酸、1,4‑丁二醇及酯化催化剂加入反应釜进行酯化反应,反应至酯化终点后进入缩聚阶段,加入缩聚催化剂,升温同时降低体系真空度,反应至电机扭矩不再上升达缩聚终点,停掉体系真空,吹入氮气降温,再加入聚乳酸熔融后开始滴加扩链剂六亚甲基二异氰酸酯,扩链至电机扭矩最大值即可得到嵌段可降解耐热性共聚酯PBSeT‑HDI‑PLA;本发明以PBSeT为基体,通过改变PBSeT和PLA的质量比以及扩链剂的含量来可控的调节样品的耐热程度。保证生物降解性的同时,又提高了产物的热力学性能,产品的力学强度大。其维卡软化点相比改性前提高了16℃,耐热性能极大提高。
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公开(公告)号:CN106800773B
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201710071684.8
申请日:2017-02-09
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种PA11/SiC复合材料及其制备方法,所述的复合材料中SiC的质量分数分别为5%~15%,SiC是通过有机改性法改性后的。在填充质量比例为10%的复合材料在厚度为2mm时具有比较强的吸收,达到‑26dB,且反射衰减低于‑10dB(代表超过90%的吸收)的频带宽度超过4GHz。基本满足了对吸波材料“宽、轻、薄、强”的要求,可以作为一种微波波段优异的吸收材料。填充质量比例为5%的复合材料在厚度t=5mm时,实现了最好的多波段吸收,2个波段分别在4.5,13GHz处的反射衰减达到最强为‑21.5,‑8dB,也一定程度满足了低频、多波段吸收的要求。
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公开(公告)号:CN113372693B
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202110725454.5
申请日:2021-06-29
Applicant: 中北大学
IPC: C08L67/02 , C08K9/04 , C08K3/26 , C08K5/1545
Abstract: 本发明属于高分子材料中的生物可降解材料领域,具体是一种PBSeT基生物可降解材料及其制备方法,所述PBSeT基生物可降解材料是由以下重量份的原料制成的,PBSeT 70~80份,Tannic acid 0~10份、且不为0,钛酸酯改性过的CaCO30~20份。本发明所述的PBSeT基生物可降解材料,其中钛酸酯改性过的CaCO3和Tannic acid能够提高PBSeT基生物可降解材料的耐穿刺性和拉伸模量,且耐穿刺强度和拉伸模量均随着Tannic acid含量的增加先升高后降低。本发明的制备方法较为适宜,可提高PBSeT基生物可降解材料的耐穿刺强度和拉伸模量,具有很高的市场价值。
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公开(公告)号:CN113372693A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110725454.5
申请日:2021-06-29
Applicant: 中北大学
IPC: C08L67/02 , C08K9/04 , C08K3/26 , C08K5/1545
Abstract: 本发明属于高分子材料中的生物可降解材料领域,具体是一种PBSeT基生物可降解材料及其制备方法,所述PBSeT基生物可降解材料是由以下重量份的原料制成的,PBSeT 70~80份,Tannic acid 0~10份、且不为0,钛酸酯改性过的CaCO3 0~20份。本发明所述的PBSeT基生物可降解材料,其中钛酸酯改性过的CaCO3和Tannic acid能够提高PBSeT基生物可降解材料的耐穿刺性和拉伸模量,且耐穿刺强度和拉伸模量均随着Tannic acid含量的增加先升高后降低。本发明的制备方法较为适宜,可提高PBSeT基生物可降解材料的耐穿刺强度和拉伸模量,具有很高的市场价值。
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公开(公告)号:CN114456488B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202210057958.9
申请日:2022-01-19
Applicant: 中北大学
Abstract: 法可很大程度提高复合材料的撕裂强度和韧性,本发明属于高分子材料领域,具体涉及一种 具有很高市场价值。抗撕裂PBSeT/PP/HDPE复合材料及其制备方法;所述复合材料是由以下质量份数的原料制成的:PP 40~50份,HDPE 40~50份,PBSeT 0~20份且不为0;所述制备方法包括以下步骤:将质量份配比的PP与HDPE先进行第一段熔融共混,待全部融化后加入质量份配比的PBSeT,待PBSeT融化后继续共混,得到一种抗撕裂PBSeT/PP/HDPE复合材料;本发明提供的熔融共混方法下,当复合材料中PBSeT的添加量占12%时,复合材料的撕裂强度比不添加PBSeT的复合材料的撕裂强度提高了(56)对比文件Zhimao Li 等“.Synthesis,characterization and properties of poly(butanediol sebacate–butanediolterephthalate) (PBSeT) copolyesters usingglycerol as cross-linking agent”.《Materials Today Communications》.2021,第28卷第1-9页.
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公开(公告)号:CN112280013B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202011243306.1
申请日:2020-11-10
Applicant: 中北大学
IPC: C08G63/183 , C08G63/78 , C08G63/91
Abstract: 本发明涉及高分子材料合成领域,具体涉及一种可降解耐热性共聚酯的制备方法;包括以下步骤:将对苯二甲酸、癸二酸、1,4‑丁二醇及酯化催化剂加入反应釜进行酯化反应,反应至酯化终点后进入缩聚阶段,加入缩聚催化剂,升温同时降低体系真空度,反应至电机扭矩不再上升达缩聚终点,停掉体系真空,吹入氮气降温,再加入聚乳酸熔融后开始滴加扩链剂六亚甲基二异氰酸酯,扩链至电机扭矩最大值即可得到嵌段可降解耐热性共聚酯PBSeT‑HDI‑PLA;本发明以PBSeT为基体,通过改变PBSeT和PLA的质量比以及扩链剂的含量来可控的调节样品的耐热程度。保证生物降解性的同时,又提高了产物的热力学性能,产品的力学强度大。其维卡软化点相比改性前提高了16℃,耐热性能极大提高。
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公开(公告)号:CN113861612A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202110949348.5
申请日:2021-08-18
Applicant: 中北大学
IPC: C08L55/02 , C08L51/04 , C08K5/1545
Abstract: 本发明属于高分子材料中的废旧塑料改性领域,具体涉及一种D(+)Glucose改性rABS/rHIPS共混物及其制备方法rABS、rHIPS干燥后与D(+)Glucose进行熔融共混挤出造粒,最后干燥和注塑,得到rABS/rHIPS/D(+)Glucose共混物。实验结果表明,本申请提供rABS/rHIPS/D(+)Glucose材料的缺口冲击强度比rABS/rHIPS共混物提高了128%,拉伸强度从40.14MPa提高到了45.46MPa,弯曲强度提高到了56.27Mpa提高到了62.1MPa。本发明的制备方法可将rABS/rHIPS塑料熔融改性造粒单独再利用,具有较高市场价值。
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公开(公告)号:CN112980133A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110395480.6
申请日:2021-04-13
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及高分子材料中的废旧塑料改性领域,具体涉及一种赤藓醇改性rABS/rHIPS共混物及其制备方法;rABS、rHIPS干燥后与赤藓醇进行熔融共混挤出造粒,最后干燥和注塑,得到rABS/rHIPS/赤藓醇共混物。实验结果表明,本申请本申请提供的rABS/rHIPS/赤藓醇材料的缺口冲击强度比rABS/rHIPS共混物提高了133%,拉伸强度高于40MPa,弯曲强度提从56.27MPa高到了58.99MPa。本发明的制备方法可将rABS/rHIPS塑料熔融改性造粒单独再利用,具有较高市场价值。
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公开(公告)号:CN106800773A
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201710071684.8
申请日:2017-02-09
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种PA11/SiC复合材料及其制备方法,所述的复合材料中SiC的质量分数分别为5%~15%,SiC是通过有机改性法改性后的。在填充质量比例为10%的复合材料在厚度为2mm时具有比较强的吸收,达到‑26dB,且反射衰减低于‑10dB(代表超过90%的吸收)的频带宽度超过4GHz。基本满足了对吸波材料“宽、轻、薄、强”的要求,可以作为一种微波波段优异的吸收材料。填充质量比例为5%的复合材料在厚度t=5mm时,实现了最好的多波段吸收,2个波段分别在4.5,13GHz处的反射衰减达到最强为‑21.5,‑8dB,也一定程度满足了低频、多波段吸收的要求。
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