一种新型中高强度聚乙烯纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN106637487A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610832681.7

    申请日:2016-09-19

    IPC分类号: D01F8/06 D01F1/10 D01D5/12

    摘要: 本发明涉及一种新型中高强度聚乙烯纤维的制备方法,包括如下步骤:S1,提供一种超高分子量聚乙烯与普通分子量聚乙烯的釜内合金;S2,将该釜内合金在抗氧剂存在下经溶剂溶胀和溶解后制得聚乙烯凝胶;S3,利用该聚乙烯凝胶进行预牵伸后制得初生丝,然后将该初生丝进行脱溶剂处理,然后经干燥后进行多级热空气牵伸得到所述中高强度聚乙烯纤维。本发明还提供通过上述制备方法所获得的中高强度聚乙烯纤维。本发明还提供上述中高强度聚乙烯纤维的应用。根据本发明的新型中高强度聚乙烯纤维,其力学强度介于常规纤维及高性能纤维之间,从而可以满足越来越高的中高强度纤维的需求。

    一种细菌纤维素改性巴基纸及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113788965A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202111074481.7

    申请日:2021-09-14

    IPC分类号: C08J5/18 C08L1/02 C08K3/04

    摘要: 本发明提供了一种细菌纤维素改性巴基纸及其制备方法和应用,属于柔性电子材料技术领域。本发明将碳纳米管和细菌纤维素共混,使得碳纳米管和细菌纤维素通过相互缠结形成穿插网络结构,具有良好力学性能的细菌纤维素的加入能提高碳纳米管巴基纸的柔韧性,在提高材料柔韧性的同时,保持优异的电导率、焦耳加热、导热、电磁屏蔽和湿度传感性能。本发明制备的B‑BP最大拉伸强度55.78MPa,断裂伸长率11.67%,电导率超过16.67S/cm;加载6V电压,平衡温度超过124℃;热导率超过7.393W/mK;在厚度为35μm时,电磁屏蔽效能达到24.01dB;作为湿度传感器时,湿度灵敏度超过5。

    可结晶可溶解含酞侧基的聚醚醚酮酮树脂及制备方法

    公开(公告)号:CN109096485B

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN201810808923.8

    申请日:2018-07-23

    IPC分类号: C08G65/40

    摘要: 本发明提供了可结晶可溶解含酞侧基的聚醚醚酮酮树脂及制备方法,属于高分子材料技术领域。在氮气保护条件下,等摩尔比的混合双酚以及双卤单体作为合成单体。使用甲苯或者二甲苯作为带水剂,双酚单体总摩尔量1倍~1.4倍的碳酸钾和/或碳酸钠作为催化剂,环丁砜或者二甲基亚砜作为反应的溶剂;在175~240℃条件下合成4.5~10小时。该树脂的结晶度为2~40%,数均相对分子量在3万以上;该树脂在250℃下的热拉伸变形率为0~400%,并可溶解在1,1’,2,2’‑四氯乙烷和/或对氯苯酚中。本发明的聚醚醚酮酮树脂具有结晶能力强、分子质量高、拉伸性能好、分子取向能力强以及溶解性能优良等特点。

    一种水性反射辐射型复合隔热涂料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN109251576B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201811040135.5

    申请日:2018-09-07

    摘要: 本发明涉及一种水性反射辐射型复合隔热涂料的制备方法及应用,该涂料由辐射隔热涂料和反射隔热涂料构成双层涂层结构,在下层喷涂辐射涂料,上层喷涂反射涂料,结合碳纳米管的高辐射性和金红石型钛白粉的反射性能,钛白粉在上层起反射隔热作用,碳纳米管在底层起辐射作用。相比于简单共混的单层结构,双层结构可以有效地保证金红石型钛白的反射效果。该涂料具有低VOC的优点,符合环境友好的要求。制备的涂料对可见光和近红外光的反射性能优异,半球发射率高,隔热效果好,绿色环保。涂料的制备工艺简单易控,施工方便。可根据不同的需求,在建筑物外墙、石油化工储罐等多领域使用。

    一种梯度结构人工髋臼臼杯及其制备方法

    公开(公告)号:CN103006354A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210496640.7

    申请日:2012-11-29

    IPC分类号: A61F2/34

    CPC分类号: A61F2/34 A61F2002/30001

    摘要: 本发明公开了一种可有效抑制骨溶解过程并延长人工髋臼臼杯使用寿命的梯度结构人工髋臼,其帽状臼体为由内向外的多层构成,每个单层结构是由超高分子量聚乙烯/羟基磷灰石复合材料制备而成,且由内向外各单层的羟基磷灰石含量逐渐减小。由于该使用新型制备的人工髋臼臼杯具有与人体骨骼相类似的梯度结构,同时在材料中添加了具有生物活性的羟基磷灰石,能有效的降低骨溶解以及假体松动,大大延长了人工关节的使用寿命。

    一种聚合物基导电发热复合膜材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101928422B

    公开(公告)日:2012-05-16

    申请号:CN201010155509.5

    申请日:2010-04-26

    发明人: 宾月珍 陈茹 陆玲

    摘要: 本发明属于高分子材料科学技术领域,公开了一种聚合物基导电发热复合膜材料的制备方法,并采用伽马射线辐射交联处理技术大幅度提高材料的导电率和电热转换效率。其特征是以碳纤维或镀镍碳纤维为填充体、以聚乙烯或聚乙烯与乙烯基共聚物的混合物为基体的涂膜或共混复合材料,得到聚合物基发热材料。碳纤维或镀镍碳纤维均匀分散在聚合物基体中,既导电又发热,在很低的外加电压下,就可获得很高的表面温度,升温快速,电热转换效率高,而且材料自控温性能佳,热重复性好,经久耐用,安全环保。通过对复合材料进行伽马射线辐射后处理,适宜剂量的伽马射线辐射交联使材料的电导性能、发热性能及热稳定性得到显著提高,工艺简单,安全节能。

    一种盐溶剂溶解壳聚糖的方法及其应用

    公开(公告)号:CN101565508B

    公开(公告)日:2011-07-06

    申请号:CN200910301182.5

    申请日:2009-03-27

    IPC分类号: C08J3/05 C08L5/08

    摘要: 本发明公开了一种壳聚糖的盐溶剂及其应用,属于高分子材料技术领域。其特征是该盐溶剂组成及其质量百分比含量为:硫氰酸钠40%~65%。该溶剂溶解壳聚糖步骤为:预处理:将脱乙酰度70%~95%、粘均分子量2万~60万的壳聚糖粉末分散于一定浓度的碱液中,用超声波处理后进行过滤,将收集到的固体用水冲洗;溶解:将上步预处理的壳聚糖分散于水中,加入NaSCN盐,然后将形成的悬浮液在60℃~90℃下搅拌2~5小时,即可得到透明的壳聚糖溶液。本发明采用该盐溶剂可以得到稳定的壳聚糖溶液,可以为研究壳聚糖溶解机理提供新的方法;此工艺操作简单,可以广泛应用于壳聚糖膜、纤维及聚丙烯腈等功能性复合材料的成型加工。

    一种聚合物基导电发热复合膜材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101928422A

    公开(公告)日:2010-12-29

    申请号:CN201010155509.5

    申请日:2010-04-26

    发明人: 宾月珍 陈茹 陆玲

    摘要: 本发明属于高分子材料科学技术领域,公开了一种聚合物基导电发热复合膜材料的制备方法,并采用伽马射线辐射交联处理技术大幅度提高材料的导电率和电热转换效率。其特征是以碳纤维或镀镍碳纤维为填充体、以聚乙烯或聚乙烯与乙烯基共聚物的混合物为基体的涂膜或共混复合材料,得到聚合物基发热材料。碳纤维或镀镍碳纤维均匀分散在聚合物基体中,既导电又发热,在很低的外加电压下,就可获得很高的表面温度,升温快速,电热转换效率高,而且材料自控温性能佳,热重复性好,经久耐用,安全环保。通过对复合材料进行伽马射线辐射后处理,适宜剂量的伽马射线辐射交联使材料的电导性能、发热性能及热稳定性得到显著提高,工艺简单,安全节能。

    一种超疏水氟碳树脂涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN116790161A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310733101.9

    申请日:2023-06-20

    发明人: 宾月珍 马跃

    摘要: 本发明涉及一种超疏水氟碳树脂涂层及其制备方法,将纳米颗粒、表面改性剂以比例加入氟碳树脂中混合均匀,然后喷涂到基材表面常温固化即得到超疏水涂层,该超疏水涂层可应用于金属、玻璃、木材等材料表面,具有防水、自清洁、化学稳定、耐腐蚀等多功能特性。本发明制备方法过程简单,效率高,可大面积制备。与环氧、聚氨酯、有机硅等涂料相比,含氟涂料的优势主要在于其优异的耐候性、光泽、化学稳定、耐腐蚀性强等特性,在工业和日常生产中具有广泛的应用前景。

    一种纤维素-聚丙烯腈共混纤维及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113774515A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111079224.2

    申请日:2021-09-15

    IPC分类号: D01F8/02 D01F8/08

    摘要: 本发明属于吸湿发热材料技术领域,具体涉及一种纤维素‑聚丙烯腈共混纤维及其制备方法和应用。本发明将纤维素与聚丙烯腈共混,并通过纺丝法制备得到纤维素‑聚丙烯腈共混纤维。实施例的结果表明,本发明提供的制备方法制备得到的纤维素‑聚丙烯腈共混纤维在不同湿度下最高吸湿发热温度达到4.9℃,断裂伸长率最高达25%,具有优异的吸湿发热性能和机械性能。