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公开(公告)号:CN117264372A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311533811.3
申请日:2023-11-17
申请人: 四川大学
摘要: 本发明涉及高分子材料技术领域,具体而言,涉及一种轻质高强的三明治结构环氧树脂泡沫材料、增强层及其制备方法;其中泡沫材料包括轻质层及设置于轻质层两侧面的增强层;增强层包括:三官能度环氧树脂、固化剂、空心玻璃微珠及碳纳米管;轻质层包括双酚A型环氧树脂、固化剂、固化促进剂及可膨胀微球;其制备方法为:将固化剂加入到三官能度环氧树脂中分散、预固化;再分批加入碳纳米管和空心玻璃微珠得预固化料一;取双酚A型环氧树脂、固化剂、固化促进剂混匀后和可膨胀微球混合得预固化料二;将预固化料一倒入模具中部分固化,再倒入预固化料二部分固化,再倒入预固化料一完全固化后脱模即得泡沫材料;其可所得泡沫材料具有轻质高强的效果。
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公开(公告)号:CN117429043A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311779075.X
申请日:2023-12-22
申请人: 四川大学
摘要: 本发明涉及高分子材料技术领域,提供了一种高效增容和填料分布受控的PLA‑PBAT生物降解薄膜及其制备方法,包括以下步骤:S1.将PLA、PBAT和无机填料在真空条件下干燥;S2.基于润湿系数ω的预测先将PLA和无机填料复配后进行熔融共混,得到共混物一;S3.将上述共混物一在PLA熔点以下、PBAT熔点以上的初始密炼温度下密炼软化,随后加入PBAT和相容剂预混物,在上述温度及第一转速下继续密炼一段时间,随后升温至180℃并在第二转速下再密炼一段时间,停止剪切得到共混物二;S4.将上述共混物二模压成型为膜材,将膜材进行双向拉伸后进行退火处理,冷却后即得所述生物降解薄膜;其可对聚合物基体高效增容,并使得填料在两相界面处集中分布,所制得的薄膜具有优异的力学性能。
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公开(公告)号:CN111518377B
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN201910778437.0
申请日:2019-08-22
申请人: 四川大学
摘要: 本发明公开了一种生物医用形状记忆高分子材料及其制备方法,该材料是由生物相容的聚碳酸亚丙酯和热塑性弹性体混合均匀后经熔融塑化加工制得的具有体温驱动形状记忆性能的共混物。聚碳酸亚丙酯作为形状记忆可逆相,基于其玻璃化转变实现临时形状的固定和解冻;热塑性弹性体作为形状记忆固定相,在临时形状“赋形‑固定”过程中可以储存弹性应变能,受到体温刺激时,储能得到释放并驱动材料回复至初始形状。本发明提供的制备方法所制得的生物医用形状记忆高分子材料的形状记忆性能优异且可控,可用于制备自扩张血管支架等智能医疗器械;所需原料均为市售,生产成本低;制备方法工艺简单,生产效率高并可以连续批量生产。
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公开(公告)号:CN111993740A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010861819.2
申请日:2020-08-20
申请人: 四川大学
摘要: 本发明公开了一种光学透明的高分子基形状记忆材料及其制备方法,该材料是由光学透明的无定形聚合物和光学透明的热塑性弹性体组成,特殊的平行交替层叠结构保障了高光学透明性。此外,无定型聚合物作为形状记忆可逆相,基于其玻璃化转变实现临时形状的固定和解冻;热塑性弹性体作为形状记忆固定相,在临时形状塑形过程中可以储存弹性应变能,受到体温刺激时,储能得到释放并驱动材料回复至初始形状。本发明提供的制备方法所制得的材料兼具优异的光学透明性和形状记忆性能;所需原料均为市售,配方可调;制备方法简单,生产效率高且可以连续批量生产。
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公开(公告)号:CN111518377A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201910778437.0
申请日:2019-08-22
申请人: 四川大学
摘要: 本发明公开了一种生物医用形状记忆高分子材料及其制备方法,该材料是由生物相容的聚碳酸亚丙酯和热塑性弹性体混合均匀后经熔融塑化加工制得的具有体温驱动形状记忆性能的共混物。聚碳酸亚丙酯作为形状记忆可逆相,基于其玻璃化转变实现临时形状的固定和解冻;热塑性弹性体作为形状记忆固定相,在临时形状“赋形‑固定”过程中可以储存弹性应变能,受到体温刺激时,储能得到释放并驱动材料回复至初始形状。本发明提供的制备方法所制得的生物医用形状记忆高分子材料的形状记忆性能优异且可控,可用于制备自扩张血管支架等智能医疗器械;所需原料均为市售,生产成本低;制备方法工艺简单,生产效率高并可以连续批量生产。
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公开(公告)号:CN117264372B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311533811.3
申请日:2023-11-17
申请人: 四川大学
摘要: 即得泡沫材料;其可所得泡沫材料具有轻质高强本发明涉及高分子材料技术领域,具体而 的效果。言,涉及一种轻质高强的三明治结构环氧树脂泡沫材料、增强层及其制备方法;其中泡沫材料包括轻质层及设置于轻质层两侧面的增强层;增强层包括:三官能度环氧树脂、固化剂、空心玻璃微珠及碳纳米管;轻质层包括双酚A型环氧树脂、固化剂、固化促进剂及可膨胀微球;其制备方法为:将固化剂加入到三官能度环氧树脂中分散、预固化;再分批加入碳纳米管和空心玻璃微珠得预固化料一;取双酚A型环氧树脂、固化剂、固化促进(56)对比文件Oleg Smorygoa等.Preparation andcharacterization of open-cell epoxy foamsmodified with carbon fibers and aluminumpowder.Composite Structures.2018,第917-923页.Shaoyun Guo 等.Sandwich-LayeredDielectric Film with IntrinsicallyExcellent Adhesion, Low DielectricConstant, and Ultralow Dielectric Lossfor a High-Frequency Flexible PrintedCircuit.American Chemical Society.2021,第11749-11759页.苏航;郑水蓉;张檬.轻质环氧复合材料的制备与性能研究.粘接.2011,第69-72页.
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公开(公告)号:CN117362962A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311540625.2
申请日:2023-11-16
申请人: 四川大学
摘要: 本发明提供了一种PLA‑PBAT复合材料,按重量份数计,包括:PLA:50‑70份,PBAT:30‑50份,添加剂一:0.1‑1份,添加剂二:0.5‑2份;其中,所述添加剂一为柠檬酸酯类化合物,所述添加剂二为环氧类扩链剂;其制备方法,包括以下步骤:S1.将PLA和PBAT在真空条件下干燥一段时间;S2.然后将PLA与添加剂一混合后经熔融共混得PLA共混物;将PBAT与添加剂二混合后经熔融共混得PBAT共混物;S3.将PLA共混物和PBAT共混物分别投入微纳叠层共挤出设备的不同单螺杆挤出机中,经过挤出机塑化熔融的PLA共混物熔体与PBAT共混物熔体通过汇流器和层倍增单元、传出元件、收卷冷却辊后,得到PLA与PBAT交替分布的多层微薄膜;其可使得PLA与PBAT之间的相容性得到提升,制备得到力学性能优异的PLA/PBAT生物降解复合材料。
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公开(公告)号:CN117362962B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202311540625.2
申请日:2023-11-16
申请人: 四川大学
摘要: 本发明提供了一种PLA‑PBAT复合材料,按重量份数计,包括:PLA:50‑70份,PBAT:30‑50份,添加剂一:0.1‑1份,添加剂二:0.5‑2份;其中,所述添加剂一为柠檬酸酯类化合物,所述添加剂二为环氧类扩链剂;其制备方法,包括以下步骤:S1.将PLA和PBAT在真空条件下干燥一段时间;S2.然后将PLA与添加剂一混合后经熔融共混得PLA共混物;将PBAT与添加剂二混合后经熔融共混得PBAT共混物;S3.将PLA共混物和PBAT共混物分别投入微纳叠层共挤出设备的不同单螺杆挤出机中,经过挤出机塑化熔融的PLA共混物熔体与PBAT共混物熔体通过汇流器和层倍增单元、传出元件、收卷冷却辊后,得到PLA与PBAT交替分布的多层微薄膜;其可使得PLA与PBAT之间的相容性得到提升,制备得到力学性能优异的PLA/PBAT生物降解复合材料。
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公开(公告)号:CN117429043B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311779075.X
申请日:2023-12-22
申请人: 四川大学
摘要: 本发明涉及高分子材料技术领域,提供了一种高效增容和填料分布受控的PLA‑PBAT生物降解薄膜及其制备方法,包括以下步骤:S1.将PLA、PBAT和无机填料在真空条件下干燥;S2.基于润湿系数ω的预测先将PLA和无机填料复配后进行熔融共混,得到共混物一;S3.将上述共混物一在PLA熔点以下、PBAT熔点以上的初始密炼温度下密炼软化,随后加入PBAT和相容剂预混物,在上述温度及第一转速下继续密炼一段时间,随后升温至180℃并在第二转速下再密炼一段时间,停止剪切得到共混物二;S4.将上述共混物二模压成型为膜材,将膜材进行双向拉伸后进行退火处理,冷却后即得所述生物降解薄膜;其可对聚合物基体高效增容,并使得填料在两相界面处集中分布,所制得的薄膜具有优异的力学性能。
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