纳米增强粒子增强的尼龙复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN105585708B

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201410577575.X

    申请日:2014-10-24

    摘要: 本发明涉及可应用于制备扎带或电子插接线器件的纳米增强粒子增强的透明尼龙复合材料及其制备方法。本发明的透明尼龙复合材料,是将尼龙单体、纳米增强粒子、催化剂和纯水加入到反应釜中进行制备得到,在原位水解开环聚合制备所述透明尼龙复合材料的过程中加入纳米增强粒子,不仅提高了纳米增强粒子增强的透明尼龙复合材料的各项力学性能,且制备的透明尼龙复合材料的结晶温度显著提高,使得尼龙复合材料在加工的过程中成型快,有利于尼龙扎带的成型制备。本发明的透明尼龙复合材料中的纳米增强粒子与尼龙相容性好,结晶生成的晶粒较小,最终可形成具有微晶粒结构的透明尼龙材料。这种透明尼龙材料保持较好的力学强度,可用于制备电子插接线器件。

    纳米增强粒子增强的尼龙复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN105585708A

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201410577575.X

    申请日:2014-10-24

    摘要: 本发明涉及可应用于制备扎带或电子插接线器件的纳米增强粒子增强的透明尼龙复合材料及其制备方法。本发明的透明尼龙复合材料,是将尼龙单体、纳米增强粒子、催化剂和纯水加入到反应釜中进行制备得到,在原位水解开环聚合制备所述透明尼龙复合材料的过程中加入纳米增强粒子,不仅提高了纳米增强粒子增强的透明尼龙复合材料的各项力学性能,且制备的透明尼龙复合材料的结晶温度显著提高,使得尼龙复合材料在加工的过程中成型快,有利于尼龙扎带的成型制备。本发明的透明尼龙复合材料中的纳米增强粒子与尼龙相容性好,结晶生成的晶粒较小,最终可形成具有微晶粒结构的透明尼龙材料。这种透明尼龙材料保持较好的力学强度,可用于制备电子插接线器件。

    纺丝机
    7.
    发明公开
    纺丝机 审中-实审

    公开(公告)号:CN115262005A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202211052765.0

    申请日:2022-08-31

    IPC分类号: D01D5/08 D01D4/02

    摘要: 本发明公开了一种纺丝机,包括:壳体、喷丝板和加热组件,其中,壳体设有用于熔体流动的腔体,喷丝板安装于腔体内壁,喷丝板沿厚度方向设置有引流孔,喷丝板朝向开口端的一侧设有凸台,凸台沿喷丝板的厚度方向设有喷丝孔,喷丝孔连通于引流孔,加热组件包括加热板,加热板安装于腔体内壁,加热板穿设有与凸台相对应的避让孔,凸台能够嵌入避让孔,以使加热板能够抵接于喷丝板,本申请提出的纺丝机能够使熔体以较低的温度在腔体内流动,同时又能够以较高的温度从喷丝孔流出,从而形成性能较好的纤维丝条。

    一种高粘共聚尼龙及其制备方法

    公开(公告)号:CN109293915B

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN201811252408.2

    申请日:2018-10-25

    IPC分类号: C08G69/36 D01F6/80

    摘要: 本发明属于高分子材料技术领域,公开了一种高粘共聚尼龙及其制备方法。将聚酰胺单体或聚酰胺单体与聚酰胺的混合物加入到聚合反应装置中,然后加入第一批含有酸性缓释体系的多孔载体催化剂,氮气保护下升温至220~280℃进行聚合反应,当聚合物达到相对粘度2.0~2.3后,加入第二批含有酸性缓释体系的多孔载体催化剂,均匀混合后置于真空干燥装置中,升温至160~280℃进行固相增粘,得到相对粘度3.5以上的高粘共聚尼龙。本发明以含有酸性缓释体系的多孔载体作为催化剂,实现共聚尼龙的高效原位聚合。所得高粘共聚尼龙相对粘度可达3.5以上,抗菌性能可达到99%,可用作高性能单丝和功能服装用纤维复合丝。

    一种纳米掺杂的聚酰胺并列弹性复合纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN110820079A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911126557.9

    申请日:2019-11-18

    摘要: 本发明公开了一种纳米掺杂的聚酰胺并列弹性复合纤维的制备方法。该制备方法是将干燥切片熔融后经过各自的计量泵精确计量挤出,挤出的两种熔体经各自的管道输送到同一个纺丝箱体和复合组件中,在喷丝板内或者喷丝板出口处汇合,两股熔体细流粘结到一起,经过侧吹风冷却成形和后处理得到并列复合纤维。通过熔融共混或原位聚合掺杂纳米层状硅酸盐、金属化合物和稀土化合物中的一种或几种到聚酰胺中来调控复合纤维其中一组分的分子间相互作用,利用改性后组分与未改性组分收缩率的差异经过双组分熔融复合纺牵一体设备来制备聚酰胺自卷曲并列复合纤维,解决目前弹性纤维强度低,吸湿性差,不耐高温及机洗成本高等缺陷。