轴径双向电导率可控导电聚合物管及其制备方法

    公开(公告)号:CN106671386B

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201611226753.X

    申请日:2016-12-27

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明属于导电聚合物材料技术领域,具体涉及一种轴径双向电导率可控导电聚合物管及其制备方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种轴径双向电导率可控导电聚合物管的制备方法,包括以下步骤:将聚合物与导电填料混合均匀,然后将混合料置于聚合物管旋转挤出装置中进行熔融旋转挤出,挤出的管坯冷却定径即可。本发明方法能够诱导导电填料在管壁内由单维取向变为多维取向,促进导电网络形成;同时利用多维度导电填料在旋转流动场中各异的形态响应,形成具有更大连接程度的杂化导电填料体系,从而大幅降低导电聚合物管的渗阈值,减少昂贵导电填料用量,制备高导电率、优异加工性能和力学性能的导电聚合物管。

    一种可热塑加工的聚乙烯醇改性方法

    公开(公告)号:CN111116939A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN202010015478.7

    申请日:2020-01-07

    摘要: 本发明涉及聚乙烯醇热塑加工技术领域,具体为一种可热塑加工的聚乙烯醇改性方法,包括以下步骤:(a)分子改性:将多羟基小分子化合物与聚乙烯醇水溶液混合,形成均相溶液;(b)物理改性:将所述步骤(a)中的均相溶液冷却形成冰晶混合物,冷冻干燥所述冰晶混合物。在本发明中,先对聚乙烯醇进行分子改性,再通过物理改性,通过物理改性与分子改性的结合;两者协同作用,使聚乙烯醇的熔融温度降低的更多,同时熔融加工的温度区间可变大,便于对聚乙烯醇进行熔融加工制备各种型材,例如管材。

    一种聚丙烯基高分子梯度功能材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107513217B

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201710773143.X

    申请日:2017-08-31

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明提供一种聚丙烯基高分子梯度功能材料及其制备方法,该材料是通过α或β晶型成核剂在聚丙烯基材料熔融状态下沿一定方向扩散,在聚丙烯基材料成型时形成α或β型晶体沿该方向呈浓度梯度分布的一种梯度功能材料;其制备方法是通过先制备聚丙烯基材和负载有成核剂的高分子聚合物载体,然后将两者在外表面贴合的情况下模压成型进行制备。该梯度功能材料具备α或β型晶体在聚丙烯基材内呈梯度结构浓度分布的梯度功能材料特性,且无明显界面,其制备方法工艺简单,生产过程中产品梯度结构特性可控,适于推广。

    能同时测量聚合物压力和/或剪切流变的旋转挤出加工流变仪及流变测量方法

    公开(公告)号:CN108709828B

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN201810288570.3

    申请日:2018-03-30

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: G01N11/04 G01N11/08 B29C48/92

    摘要: 本发明首先公开了能同时测量聚合物压力和/或剪切流变的旋转挤出加工流变仪,该加工流变仪包括依次连接的熔融挤出机构、旋转挤出流变机头,以及传感器、传动链轮、联轴器、电机和控制监测机构,所述旋转挤出流变机头是由连接管件、分流支架、下机颈、机头件、口模、口模驱动链轮、芯棒及芯棒驱动机构构成,其次还公开了能同时测量聚合物压力和/或剪切流变行为的方法,该方法是先收集上述流变仪的一些参数值,然后利用推导的公式计算得到聚合物熔体在旋转挤出过程中的流变行为。本发明不仅可测量聚合物在压力流动、拖曳流动、压力/拖曳复合流动等不同力场下的流变行为,对实际加工过程进行理论指导,还可制备高性能聚合物微管。

    利用废弃双轴拉伸薄膜制备高性能再加工塑料制品的方法

    公开(公告)号:CN114953409B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202210431300.X

    申请日:2022-04-22

    发明人: 聂敏 武祺 王琪

    IPC分类号: B29C55/12 B29C35/02

    摘要: 本发明提供了一种利用废弃双轴拉伸薄膜制备高性能再加工塑料制品的方法。该制备方法是将经过双轴拉伸工艺处理后的单层塑料薄膜通过多层堆叠后,采用平板硫化机,以低于所选择单层塑料薄膜熔点的温度预热5~10分钟后,再在相同的温度下以8~12MPa的压力压制5~10分钟,最后在室温条件下以8~12MPa的压力压制5~10分钟,即得高性能双轴取向再加工塑料制品。该方法通过选择特定合适的压制温度、压力及压制时间,在薄膜被压制融合过程中调控分子扩散和运动能力,对取向结构最大程度进行保留。由于融合制品具有保留度高的取向结构以及通过层层堆叠,使制品的力学强度和冲击韧性远高于传统熔融再加工制品。

    具有界面互锁结构的纤维复合材料导电薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN111312433A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201911288805.X

    申请日:2019-12-12

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: H01B5/14 H01B13/00

    摘要: 本发明提供一种具有界面互锁结构的纤维复合材料导电薄膜及其制备方法,该导电薄膜的制备方法依次包括以下步骤:(一)包覆聚多巴胺:(二)生长氧化锌纳米线:(三)制备纤维复合材料导电薄膜。本发明所提供的界面互锁结构有效地限制了导电纤维在聚合物基体中的相对滑移,提高了导电纤维网络结构在形变下的稳定性,使得到的纤维复合材料导电薄膜在强拉伸形变下的电性能和热性能的稳定性显著提高;该导电薄膜在强拉伸形变下具有高导电稳定性,并具有优秀的电热性能,其制备方法工艺要求低,工艺步骤简单环保,适于工业化应用。