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公开(公告)号:CN105398062B
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201510821657.9
申请日:2015-11-24
申请人: 四川大学
摘要: 本发明公开了一种协同增强增韧聚丙烯基复合材料的制备方法,其特点是在挤出成型加工过程中,在外加应力场的刺激作用下,聚丙型基体的结晶形态演变为高取向紧密排列的串晶结构,串晶结构的形成能够显著提高聚丙烯材料的强度;而增韧剂分散相形态在拉伸力场及压延力场的作用下从球状或者椭球状向纤维状和片状演变,而纤维或者片状分散相形态的形成能够分别显著的提高聚丙烯材料的韧性。本发明在现有的传统挤出设备上增加力组装单元,操作简单,可连续生产,控制方便,质量稳定,生产效率高,具有很好的工业化和市场前景,可广泛应用于制备高强度高韧性的聚丙烯基板材、片材以及膜材料。
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公开(公告)号:CN105479707A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201510821417.9
申请日:2015-11-24
申请人: 四川大学
CPC分类号: B29C47/00 , B29C47/0869 , B29K2067/046
摘要: 本发明公开了一种增强增韧聚乳酸材料的制备方法,其特点是在加工过程中调控聚乳酸的结晶形态,从而提高其力学性能。具体来讲,本发明是在加工过程中通过对力组装单元个数和类型的调整对聚乳酸熔体沿不同方向施加一定的剪切和双向拉伸力场,当剪切和拉伸作用力足够大时,聚乳酸分子首先沿力场方向取向排列形成shish,然后诱导聚乳酸片晶垂直于shish方向排列,最终形成shish-kebab结晶结构;晶粒尺寸小,同时在聚乳酸材料中引入了大量的界面,使聚乳酸材料强度和韧性都有明显提高。选用熔体变形程度越大的力组装单元个数越多,双向拉伸力场在垂直于挤出方向的强度越强,聚乳酸分子链沿着平面取向程度越大,所制备的聚乳酸制品沿挤出方向和垂直于挤出方向的力学强度差异越小。本发明在现有的传统挤出设备上增加力组装单元,操作简单,可连续生产,控制方便,质量稳定,生产效率高,具有很好的工业化和市场前景,可广泛应用于制备具有优异强度和韧性的聚乳酸板材、片材以及膜材料。
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公开(公告)号:CN105383029A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510828691.9
申请日:2015-11-24
申请人: 四川大学
CPC分类号: B29C47/00 , B29C47/0869 , B29K2023/12
摘要: 本发明公开了一种增强聚丙烯材料的制备方法,其特点是在加工过程中调控聚丙烯的结晶形态,从而提高其力学性能。本发明是在加工过程中通过对力组装单元个数和类型的调整对聚丙烯熔体施加一定的剪切和双向拉伸力场,在力场的作用下,聚丙烯的结晶形态演变为沿不同方向取向的串晶结构,可以显著的提升聚丙烯材料的拉伸强度,减弱聚丙烯制品沿挤出方向和垂直于挤出方向的力学强度差异。本发明在现有的传统挤出设备上增加力组装单元,操作简单,可连续生产,控制方便,质量稳定,生产效率高,具有很好的工业化和市场前景,可广泛应用于制备高强度聚丙烯板材、片材以及膜材料。
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公开(公告)号:CN105406092A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510738137.1
申请日:2015-11-04
申请人: 四川大学
IPC分类号: H01M8/0226 , H01M8/0221
CPC分类号: H01M8/0226 , H01M8/0221
摘要: 本发明公开了一种提高双极板复合材料性能的方法。一种同时提高双极板复合材料电导率和弯曲强度的方法,其特征是:采用两种不同尺寸的天然鳞片石墨进行级配,大尺寸石墨粒径为D,小尺寸石墨粒径d为0.092~0.586D,将两者按合理比例进行颗粒级配,其中大尺寸天然鳞片石墨占总量的重量百分比为60~90%,小尺寸天然鳞片石墨占总量的重量百分比为0~10%,再添加适量纳米填料导电炭黑(0~10%)或石墨烯(0~2%)复配与酚醛环氧型乙烯基树脂粘结剂制备模压料;然后将模压料在一定温度、压力、时间下模压固化制备样品。颗粒级配与复配技术的使用,使复合材料构建起更加完善的导电网络和得到更好的树脂浸润情况,导致电导率和弯曲强度的同时提高。
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公开(公告)号:CN105398062A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510821657.9
申请日:2015-11-24
申请人: 四川大学
摘要: 本发明公开了一种协同增强增韧聚丙烯基复合材料的制备方法,其特点是在挤出成型加工过程中,在外加应力场的刺激作用下,聚丙型基体的结晶形态演变为高取向紧密排列的串晶结构,串晶结构的形成能够显著提高聚丙烯材料的强度;而增韧剂分散相形态在拉伸力场及压延力场的作用下从球状或者椭球状向纤维状和片状演变,而纤维或者片状分散相形态的形成能够分别显著的提高聚丙烯材料的韧性。本发明在现有的传统挤出设备上增加力组装单元,操作简单,可连续生产,控制方便,质量稳定,生产效率高,具有很好的工业化和市场前景,可广泛应用于制备高强度高韧性的聚丙烯基板材、片材以及膜材料。
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公开(公告)号:CN105406092B
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201510738137.1
申请日:2015-11-04
申请人: 四川大学
IPC分类号: H01M8/0226 , H01M8/0221
摘要: 本发明公开了种提高双极板复合材料性能的方法。种同时提高双极板复合材料电导率和弯曲强度的方法,其特征是:采用两种不同尺寸的天然鳞片石墨进行级配,大尺寸石墨粒径为D,小尺寸石墨粒径d为0.092~0.586D,将两者按合理比例进行颗粒级配,其中大尺寸天然鳞片石墨占总量的重量百分比为60~90%,小尺寸天然鳞片石墨占总量的重量百分比为0~10%,再添加适量纳米填料导电炭黑(0~10%)或石墨烯(0~2%)复配与酚醛环氧型乙烯基树脂粘结剂制备模压料;然后将模压料在定温度、压力、时间下模压固化制备样品。颗粒级配与复配技术的使用,使复合材料构建起更加完善的导电网络和得到更好的树脂浸润情况,导致电导率和弯曲强度的同时提高。
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公开(公告)号:CN105383029B
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201510828691.9
申请日:2015-11-24
申请人: 四川大学
摘要: 本发明公开了一种增强聚丙烯材料的制备方法,其特点是在加工过程中调控聚丙烯的结晶形态,从而提高其力学性能。本发明是在加工过程中通过对力组装单元个数和类型的调整对聚丙烯熔体施加一定的剪切和双向拉伸力场,在力场的作用下,聚丙烯的结晶形态演变为沿不同方向取向的串晶结构,可以显著的提升聚丙烯材料的拉伸强度,减弱聚丙烯制品沿挤出方向和垂直于挤出方向的力学强度差异。本发明在现有的传统挤出设备上增加力组装单元,操作简单,可连续生产,控制方便,质量稳定,生产效率高,具有很好的工业化和市场前景,可广泛应用于制备高强度聚丙烯板材、片材以及膜材料。
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公开(公告)号:CN105479707B
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201510821417.9
申请日:2015-11-24
申请人: 四川大学
摘要: 本发明公开了一种增强增韧聚乳酸材料的制备方法,其特点是在加工过程中调控聚乳酸的结晶形态,从而提高其力学性能。具体来讲,本发明是在加工过程中通过对力组装单元个数和类型的调整对聚乳酸熔体沿不同方向施加一定的剪切和双向拉伸力场,当剪切和拉伸作用力足够大时,聚乳酸分子首先沿力场方向取向排列形成shish,然后诱导聚乳酸片晶垂直于shish方向排列,最终形成shish‑kebab结晶结构;晶粒尺寸小,同时在聚乳酸材料中引入了大量的界面,使聚乳酸材料强度和韧性都有明显提高。选用熔体变形程度越大的力组装单元个数越多,双向拉伸力场在垂直于挤出方向的强度越强,聚乳酸分子链沿着平面取向程度越大,所制备的聚乳酸制品沿挤出方向和垂直于挤出方向的力学强度差异越小。本发明在现有的传统挤出设备上增加力组装单元,操作简单,可连续生产,控制方便,质量稳定,生产效率高,具有很好的工业化和市场前景,可广泛应用于制备具有优异强度和韧性的聚乳酸板材、片材以及膜材料。
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公开(公告)号:CN107446248B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201710932520.X
申请日:2017-10-10
申请人: 四川大学
摘要: 本发明公开了一种自粘阻燃型丁基橡胶阻尼材料及其制备方法。该橡胶材料包含以下重量份的组分:100份丁基橡胶,50~400份阻尼和粘接助剂,50~400份增粘树脂,100~800份复配阻燃剂,0~1000份填料。本发明获得的自粘阻燃型丁基橡胶阻尼材料具有宽温域阻尼,阻尼峰值高,自粘性和阻燃性能优异的特点。本发明通过适宜的配方调整利用简单的共混法制备了自粘阻燃型丁基橡胶阻尼材料,这种方法简单便捷,成本低廉,工业化简单,生产效率高,具有很好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN107446248A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710932520.X
申请日:2017-10-10
申请人: 四川大学
CPC分类号: C08L23/22 , C08L2201/02 , C08L2205/025 , C08L2205/035
摘要: 本发明公开了一种自粘阻燃型丁基橡胶阻尼材料及其制备方法。该橡胶材料包含以下重量份的组分:100份丁基橡胶,50~400份阻尼和粘接助剂,50~400份增粘树脂,100~800份复配阻燃剂,0~1000份填料。本发明获得的自粘阻燃型丁基橡胶阻尼材料具有宽温域阻尼,阻尼峰值高,自粘性和阻燃性能优异的特点。本发明通过适宜的配方调整利用简单的共混法制备了自粘阻燃型丁基橡胶阻尼材料,这种方法简单便捷,成本低廉,工业化简单,生产效率高,具有很好的工业应用前景。
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