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公开(公告)号:CN119798854A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510027844.3
申请日:2025-01-08
Applicant: 华南理工大学 , 金发科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种可发泡聚丙烯材料及其制备方法与应用,属于高分子材料技术领域,通过在聚丙烯树脂基体中引入两种不同发泡性质参数的可膨胀微球提升产品的尺寸稳定性,同时在聚丙烯树脂基体中引入低熔点的聚丙烯树脂以及超支化聚酯共同作用,实现组分间的高分散性和相容性,该产品表面不会出现缩痕现象,光泽度低,表面粗糙度适中,使其更符合汽车内部的装饰零部件的使用要求。
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公开(公告)号:CN117164997B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202311097974.1
申请日:2023-08-29
Applicant: 华南理工大学 , 金发科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种聚丙烯复合材料及其制备方法和应用,属于高分子材料技术领域。聚丙烯复合材料按重量份数计,包括以下组分:聚丙烯100份,无机填料5~35份,增韧剂5~25份,偶联剂0.2~0.8份,抗氧剂0.2~0.8份,光稳剂0.2~0.8份,润滑剂0.2~0.8份,埃洛石纳米管0.5~1.0份,碱性无机盐0.008~0.05份。本发明的聚丙烯复合材料中的碱性无机盐和埃洛石纳米管,可以作为除酸剂和吸附剂,通过中和反应去除材料中的酸性物质,降低气味。
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公开(公告)号:CN116589958A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310393484.X
申请日:2023-04-12
Applicant: 华南理工大学
IPC: C09J163/00 , C09J175/14 , C09J11/04 , C09J11/08 , C08G18/69 , B32B15/08 , B32B15/20 , B32B27/28 , B32B7/12 , B32B37/12 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B38/00
Abstract: 本发明属于柔性覆铜板用低介电环氧胶粘剂制备的技术领域,公开了一种柔性覆铜板用低介电环氧胶粘剂及其制备方法。所述环氧树脂胶粘剂,由以下按重量份数计的组份制备而成:改性橡胶7.05‑40.2份;环氧树脂100‑200份;填料1‑20份;固化剂20‑100份;稀释剂100‑300份;固化促进剂1‑5份;所述改性橡胶通过以下方法制备而成:在保护气体气氛下,2‑10重量份的二异氰酸酯与5‑30重量份的橡胶在0.05‑0.2重量份的催化剂的作用下进行预聚反应,获得改性橡胶。本发明还公开了胶粘剂的制备方法。本发明的胶粘剂用于柔性覆铜板,具有较高的剥离强度、较好的耐浸焊性能以及较低的介电常数、介电损耗。
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公开(公告)号:CN116496746A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310443471.9
申请日:2023-04-23
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于废旧PET回收利用的技术领域,公开了一种基于废旧PET醇解产物的抗菌聚氨酯胶黏剂的制备方法。方法:将15‑30重量份二异氰酸酯、30‑80重量份聚酯多元醇、1‑5重量份废旧PET醇解产物对苯二甲酸二乙二醇酯和0.3‑0.7重量份催化剂混合,80‑100℃反应1‑2h,降温至60‑80℃,加入5‑15重量份扩链剂,反应,反应过程中加入稀释剂,获得端羟基的聚氨酯预聚体;降温至40‑55℃,加入5‑15重量份封闭型异氰酸酯固化剂和40‑80重量份CS@Ag分散液混匀,获得抗菌聚氨酯胶黏剂。本发明的方法简单,实现了废旧PET回收再利用;且本发明的方法提高了聚氨酯胶黏剂的抗菌性能和粘结性能。
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公开(公告)号:CN113736053B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202110978002.8
申请日:2021-08-24
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于水性聚氨酯材料的技术领域,公开了一种功能化水性聚氨酯材料及其制备方法。方法:1)将对苯二甲酸二乙二醇酯与氧化石墨烯进处理,获得氧化石墨烯负载型BHET扩链剂;或将氧化石墨烯负载型BHET扩链剂通过还原剂进行还原反应,获得还原石墨烯负载型BHET扩链剂;2)将聚酯多元醇与二异氰酸酯、亲水扩链剂混合,加入催化剂,反应,获得聚氨酯预聚体;3)将步骤1)的扩链剂、聚氨酯预聚体及内交联剂进行反应,稀释,中和,加入水乳化,成膜,获得功能化水性聚氨酯材料。本发明的方法克服了石墨烯与聚氨酯相容性差,易团聚等缺点,所制备的聚氨酯材料具有较好的导电、导热和力学性能。
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公开(公告)号:CN105670075B
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201610035389.2
申请日:2016-01-19
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了利用预处理农作物秸秆制备聚烯烃木塑复合材料的方法。该方法先将农作物秸秆置于含有螯合剂、稳定剂的碱性双氧水溶液中,在50℃~90℃温度下浸泡,水洗,烘干,破碎,过筛,放入烘箱干燥;以质量分数计,将聚烯烃塑料50~80份、农作物秸秆粉20~50份、相容剂1~10份、纳米填料2~10份、润滑剂1~5份在高速混合机中进行混合,熔融挤出并造粒,得产物。本发明预处理后秸秆中木质素的发色基团得以氧化,除去了杂质,提高秸秆纤维的白度,经过预处理的农作物秸秆纤维表面也变得粗糙,有利于与聚合物混合,与纳米填料协同配合,形成纳米填料与结构纤维的杂化网络结构,提高木塑复合材料的各项性能。
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公开(公告)号:CN108822511A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810568417.6
申请日:2018-06-05
Applicant: 广州科苑新型材料有限公司 , 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种全生物质3D打印用PLA纳米复合线材的制备方法。该方法先用酸水解纤维素原料制备出纤维素纳米晶,随后采用碱处理,并对碱处理后的纤维素纳米晶进行聚氧化乙烯包覆改性,制备出热稳定性良好的包覆改性碱处理的纤维素纳米晶,将其作为纳米填料与PLA熔融共混挤出制备全生物质3D打印线材,同时加入增容剂改善PLA基体与CNCs纳米粒子的界面相容性,将干燥后的改性聚乳酸塑料熔融挤出。本发明提供的全生物质3D打印用纳米复合线材性能稳定,力学性能良好,对拓宽3D打印耗材种类具有重要意义。
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公开(公告)号:CN108821314A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810555224.7
申请日:2018-06-01
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了利用碱处理废旧印刷电路板非金属粉废液生成氢氧化镁的方法。本方法首先将废旧印刷电路板非金属粉干燥粉碎后,过筛,烘干备用;将处理的废旧印刷电路板非金属粉与碱液以及氧化剂混合,得混合物,过滤,废碱液备用;将过滤所得到的滤渣与酸溶液混合,在搅拌下使滤渣中的铜沉淀溶解,配置镁盐溶液并与表面活性剂溶液混合,采用所得到的废碱液在搅拌条件下对镁盐溶液进行滴定,直至溶液pH达到10~13,将混合液沉降,抽滤、洗涤和干燥处理得到氢氧化镁产物;本发明方法不仅有效地解决了废碱液产生的二次污染问题,生成的纳米氢氧化镁还可以作为高分子复合材料的阻燃剂和消烟剂使用,具有较高的经济价值与环保价值。
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公开(公告)号:CN105670075A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610035389.2
申请日:2016-01-19
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: C08L23/06 , C08H8/00 , C08K2201/011 , C08L23/12 , C08L97/02 , C08L2205/025 , C08L2205/03 , C08L2205/035 , C08L2205/08 , C08L2205/16 , C08L2207/062 , C08L2207/066 , C08L51/06 , C08K3/36 , C08K2003/265 , C08K5/54 , C08K3/346 , C08K5/10 , C08K5/09
Abstract: 本发明公开了利用预处理农作物秸秆制备聚烯烃木塑复合材料的方法。该方法先将农作物秸秆置于含有螯合剂、稳定剂的碱性双氧水溶液中,在50℃~90℃温度下浸泡,水洗,烘干,破碎,过筛,放入烘箱干燥;以质量分数计,将聚烯烃塑料50~80份、农作物秸秆粉20~50份、相容剂1~10份、纳米填料2~10份、润滑剂1~5份在高速混合机中进行混合,熔融挤出并造粒,得产物。本发明预处理后秸秆中木质素的发色基团得以氧化,除去了杂质,提高秸秆纤维的白度,经过预处理的农作物秸秆纤维表面也变得粗糙,有利于与聚合物混合,与纳米填料协同配合,形成纳米填料与结构纤维的杂化网络结构,提高木塑复合材料的各项性能。
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公开(公告)号:CN102585431B
公开(公告)日:2013-10-30
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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