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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:CN101037196A
公开(公告)日:2007-09-19
申请号:CN200710051952.6
申请日:2007-04-24
Applicant: 武汉理工大学
IPC: C01B31/02
Abstract: 本发明提供了一种由碳纳米管-浓酸反应溶液中分离提取碳纳米管的方法,即:先利用碳纳米管表面含有羟基、羧基的官能基与表面活性剂硅氧烷基反应,对碳纳米管-浓酸反应溶液中的碳纳米管进行表面修饰,使溶液中碳纳米管形成胶束而聚集,再采用常规分离的方法从溶液中分离出碳纳米管衍生物,然后经过热失重处理,即可得到纯净的碳纳米管,得到的碳纳米管衍生物也能够进行进一步的功能化反应。本方法可避免浓酸对分离、过滤装置的腐蚀,适用于各种浓度的碳纳米管-浓酸反应溶液的分离,并极大地提高了分离提取效率,整个分离提取碳纳米管过程操作简单、绿色环保,高效实用,从而为碳纳米管的分离、提取以及进一步功能化反应和应用奠定了基础。
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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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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:CN100515938C
公开(公告)日:2009-07-22
申请号:CN200710051952.6
申请日:2007-04-24
Applicant: 武汉理工大学
IPC: C01B31/02
Abstract: 本发明提供了一种由碳纳米管-浓酸反应溶液中分离提取碳纳米管的方法,即:先利用碳纳米管表面含有羟基、羧基的官能基与表面活性剂硅氧烷基反应,对碳纳米管-浓酸反应溶液中的碳纳米管进行表面修饰,使溶液中碳纳米管形成胶束而聚集,再采用常规分离的方法从溶液中分离出碳纳米管衍生物,然后经过热失重处理,即可得到纯净的碳纳米管,得到的碳纳米管衍生物也能够进行进一步的功能化反应。本方法可避免浓酸对分离、过滤装置的腐蚀,适用于各种浓度的碳纳米管-浓酸反应溶液的分离,并极大地提高了分离提取效率,整个分离提取碳纳米管过程操作简单、绿色环保,高效实用,从而为碳纳米管的分离、提取以及进一步功能化反应和应用奠定了基础。
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