一种Janus微孔纤维膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119490691A

    公开(公告)日:2025-02-21

    申请号:CN202510074620.8

    申请日:2025-01-17

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明属于层级Janus微孔纤维膜技术领域,公开了一种Janus微孔纤维膜及其制备方法与应用,将相对分子质量大于100万的聚四氟乙烯、改性填料和加工助剂按比例混合后,进行剪切共混,使聚四氟乙烯原位成纤,得到共混产物;将共混产物加工成薄膜,并刻蚀除去薄膜中的加工助剂,得到具有微孔纤维网络结构的PTFE基复合薄膜;将PTFE基复合薄膜的一侧进行等离子体处理,形成基底层;在所述基底层表面沉积MXene导电二维材料层,将其压制成型后,得到Janus微孔纤维膜。PTFE基衬底层不仅可以提高Janus薄膜整体的力学性能,并且其独特的疏水性和耐化学性对MXene层起到保护作用,从而提高薄膜的使用寿命。

    一种高导热聚四氟乙烯纳米纤维膜及其制造工艺

    公开(公告)号:CN114874485B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202210710301.8

    申请日:2022-06-22

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明公开了一种高导热聚四氟乙烯纳米纤维膜及其制造工艺。所述工艺包括以下步骤:1)将聚四氟乙烯原料、导热填料、聚对苯二甲酸己二酸丁二醇酯等通过双螺杆挤出机在高温下循环剪切加工。2)将纤维化的共混物挤出后压延加工成前驱体薄膜。3)利用溶剂多次洗涤前驱体薄膜,溶解去除薄膜内部的聚对苯二甲酸己二酸丁二醇酯,得到导热改性聚四氟乙烯纳米纤维膜。4)将纳米纤维膜在夹具固定下进行高温退火后冷却。该工艺简便,绿色环保,可大规模生产,所制造的聚四氟乙烯薄膜具有交错的纳米纤维结构,高导热系数、高机械性能、低热膨胀系数,在电子电气领域有广泛应用前景。

    一种复杂结构聚合物泡沫产品的制备方法

    公开(公告)号:CN115352083A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202210982433.6

    申请日:2022-08-16

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明提供了一种复杂结构聚合物泡沫产品的制备方法。其工艺过程包括:1、将设计好的具有三维复杂镂空结构模型导入3D打印机中,利用增材制造技术制备具有三维复杂镂空结构的聚合物预制坯;2、将打印完成的聚合物预制坯转移至预热的发泡釜中;3、密封发泡釜后,向发泡釜中注入超临界流体至一定压力,并在此压力下停留一定时间,使得超临界流体扩散进入预制坯中;4、泄压发泡,得到具有复杂结构的聚合物泡沫产品。该工艺方法可以制备具有复杂结构的轻量化聚合物泡沫制品,同时利用增材制造技术制备的具有镂空结构的预制坯具有大的比较表面积,因而可以加快超临界流体向预制坯中的扩散效率,从而缩短超临界流体的扩散时间,提高发泡效率。

    一种带温度压力可控样品池的小角激光散射仪及表征方法

    公开(公告)号:CN108318454B

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN201810267037.9

    申请日:2018-03-28

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明公开了一种带温度压力可控样品池的小角激光散射仪及表征方法,该系统由激光光源、可调衰减器、扩束镜头、起偏镜片、温度压力可控样品池、检偏镜片、透射式投影屏、图像采集装置依次排列构成。温度压力可控样品池由可视化高压釜、温度控制组件、快速冷却组件、压力控制组件构成,可在0.5μm~10μm的尺度中表征高分子材料在特定气氛、快速变温变压环境中的微观结构演变过程。本发明公开的内容为研究高分子材料在高压环境中凝聚态演变规律提供了一种新型表征手段,可为调控高分子材料结晶、相分离提供工艺方案,也为进一步深入揭示高分子材料结晶机理提供了新思路。

    一种轻量化聚合物微孔发泡注塑成型工艺、装置及应用

    公开(公告)号:CN113715248A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202110285248.7

    申请日:2021-03-17

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明涉及聚合物轻量化材料成型技术领域,具体为一种轻量化聚合物微孔发泡注塑成型工艺、装置及应用,包括:合模与型腔反压气体填充、反压填充与保持、反压卸除与开模发泡;所述合模与型腔反压气体填充过程,模具合模后,首先向模具型腔中注入一定量的反压气体,当反压气体压力达到设定值时,停止气体注入,并向注塑机发出允许注射的信号;所述反压卸除与开模发泡过程中,反压作用时间到达后,开启卸压气路,卸除反压的同时沿合模方向打开一定距离的型腔,该工艺能够显著提升微孔发泡注塑制品的泡孔结构、表面质量和轻量化程度。

    一种分级控压式开模发泡工艺、装置及获得的发泡产物

    公开(公告)号:CN111319182B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202010127528.0

    申请日:2020-02-28

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明属于塑料成形加工技术领域,具体涉及一种分级控压式开模发泡工艺、装置及获得的发泡产物。本发明提供了一种分级控压发泡工艺,分多个阶段对向模具型腔内充入作为物理发泡剂的流体介质,每个控压阶段流体介质具有不同等级的压力,以使模具型腔内的聚合物坯料吸附的物理发泡剂具有一定的浓度梯度,待达到预期的温度、压力和时间控制条件后,开模发泡,从而获得具有特定非均质泡孔结构的发泡产物。所述发泡装置包括流体介质储罐、第一增压流量控制泵、第二增压流量控制泵、第一控制阀、第二控制阀、模具及模具温度控制器,其中模具上安装了检测模具型腔内流体压力和温度的传感器,并开设了流体介质流入管道和流体介质排出管道。

    一种原位EPDM微纤增强聚乳酸复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111218727B

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202010143386.7

    申请日:2020-03-04

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明涉及一种原位EPDM微纤增强聚乳酸复合材料及其制备方法与应用。首先,利用双螺杆共混挤出机进行熔融共混,制备以PLA为基体相、EPDM微粒为分散相的混合物;然后,利用牵引纺丝设备,对经熔融挤出的PLA/EPDM共混物进行牵引纺丝,得到以PLA为基体相、EPDM微纤为分散相的PLA/EPDM复合材料纤维;最后,以PLA/EPDM复合材料纤维为原料,利用单螺杆挤出机进行熔融挤出造粒,从而得到颗粒状的原位EPDM微纤增强PLA复合材料。与未经改性的PLA相比,采用本发明的方法制备的EPDM微纤增强PLA复合材料具有显著增强的韧性,同时还能够保持PLA原有的高强度和高刚性,这对于拓展PLA材料的应用具有极其重要的意义。

    一种低压条件下利用PMMA/PVDF共混物制备大倍率聚合物泡沫的方法

    公开(公告)号:CN108912380B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201810812022.6

    申请日:2018-07-23

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明提供一种低压条件下利用PMMA/PVDF共混物制备大倍率聚合物泡沫的方法,属于高分子材料加工领域。所述方法包括:1)将PVDF与PMMA经熔融共混制成无定形或低结晶的共混物坯料;2)将共混物坯料在饱和温度和流体(发泡剂)压力下进行溶胀吸附,直至共混物坯料吸附至饱和,形成共混物/流体均相体系;3)将上述均相体系快速泄压,并将其置于高温介质中迅速加热升温,经高温发泡后即制得大倍率聚合物泡沫。本发明可在低压条件下高效制备大倍率聚合物泡沫,并可通过调节共混组分配比和工艺参数来有效调控聚合物泡沫的泡孔结构,且工艺简单、过程绿色安全、成本低廉。

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