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公开(公告)号:CN108641321A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810381100.1
申请日:2018-04-25
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明属于人造石材加工领域,提供一种人造石用耐热氧老化不饱和聚酯树脂材料的制备方法,该方法提出在不饱和聚酯树脂中加入抗氧剂提高树脂的耐黄变性能,同时加入光稳定剂改善树脂的力学性能,该方法能有效避免抗氧剂添加所带来的力学性能急剧下降的缺陷,使得所制备的人造石用不饱和聚酯树脂材料具备优良的耐热氧老化性能,同时也能满足人造石制备的力学性能需求。
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公开(公告)号:CN100398614C
公开(公告)日:2008-07-02
申请号:CN200610124455.X
申请日:2006-09-05
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 一类无溶剂无机纳米粒子流体及其制备方法。该无机纳米粒子流体为无机纳米粒子表面接枝长链的有机硅季铵盐。无机纳米粒子包括纳米二氧化硅、纳米氧化铁、纳米碳酸钙、纳米二氧化钛和纳米碳黑。通过有机硅季铵盐的长链结构和有机离子盐的静电排斥作用使无机纳米粒子在无溶剂状态下而具有流动性。这种无溶剂纳米粒子流体,是单相的、无溶剂的胶态物质。这种物质不仅与常规的固态无机纳米粒子一样应用于纳米复合材料,实现对高分子材料的增韧、增强,同时象加入溶剂的无机纳米粒子一样,实现纳米材料的自组装;这种无机纳米粒子流体在高温润滑、电磁流变液、燃料电池用质子交换膜、高分子材料的增塑和新反应介质等领域展现更加重大的应用前景。
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公开(公告)号:CN100412126C
公开(公告)日:2008-08-20
申请号:CN200610124454.5
申请日:2006-09-05
Applicant: 武汉理工大学
IPC: C08L27/06 , C08L23/06 , C08L23/12 , C08L25/06 , C08L77/00 , C08L67/00 , C08K3/36 , B29B7/00 , B29C43/24 , C08K3/26 , C08K3/22
Abstract: 本发明提供公开了一类类流体无机纳米粒子与聚合物的复合材料及制备方法。该复合材料由体积份比的m份类流体纳米粒子和100-m份热塑性聚合物,在熔化温度±20℃一次成型混合而成,其中0<m≤10,所述的聚合物包括聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、尼龙和聚酯,所述的无机纳米粒子包括纳米碳酸钙、纳米二氧化硅和纳米二氧化钛。这类复合材料由于类流体无机纳米粒子在没有溶剂存在下,表现出类液体行为,与聚合物复合,类流体无机纳米粒子对聚合物同时具有增韧、增强和增塑作用,显著地提高了聚合物的抗冲击强度和拉伸强度,这类复合材料特别适用于制备透明片材和薄膜。
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公开(公告)号:CN1919934A
公开(公告)日:2007-02-28
申请号:CN200610124455.X
申请日:2006-09-05
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 一类无溶剂无机纳米粒子流体及其制备方法。该无机纳米粒子流体为无机纳米粒子表面接枝长链的有机硅季铵盐。无机纳米粒子包括纳米二氧化硅、纳米氧化铁、纳米碳酸钙、纳米二氧化钛和纳米碳黑。通过有机硅季铵盐的长链结构和有机离子盐的静电排斥作用使无机纳米粒子在无溶剂状态下而具有流动性。这种无溶剂纳米粒子流体,是单相的、无溶剂的胶态物质。这种物质不仅与常规的固态无机纳米粒子一样应用于纳米复合材料,实现对高分子材料的增韧、增强,同时象加入溶剂的无机纳米粒子一样,实现纳米材料的自组装:这种无机纳米粒子流体在高温润滑、电磁流变液、燃料电池用质子交换膜、高分子材料的增塑和新反应介质等领域展现更加重大的应用前景。
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公开(公告)号:CN1919920A
公开(公告)日:2007-02-28
申请号:CN200610124454.5
申请日:2006-09-05
Applicant: 武汉理工大学
IPC: C08L27/06 , C08L23/06 , C08L23/12 , C08L25/06 , C08L77/00 , C08L67/00 , C08K3/36 , B29B7/00 , B29C43/24 , C08K3/26 , C08K3/22
Abstract: 本发明提供公开了一类类流体无机纳米粒子与聚合物的复合材料及制备方法。该复合材料由体积份比的m份类流体纳米粒子和100-m份热塑性聚合物,在熔化温度±20℃一次成型混合而成,其中0<m≤10,所述的聚合物包括聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、尼龙和聚酯,所述的无机纳米粒子包括纳米碳酸钙、纳米二氧化硅和纳米二氧化钛。这类复合材料由于类流体无机纳米粒子在没有溶剂存在下,表现出类液体行为,与聚合物复合,类流体无机纳米粒子对聚合物同时具有增韧、增强和增塑作用,显著地提高了聚合物的抗冲击强度和拉伸强度,这类复合材料特别适用于制备透明片材和薄膜。
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