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公开(公告)号:CN105623250A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610141397.5
申请日:2016-03-12
申请人: 浙江亚太机电股份有限公司 , 华东理工大学
CPC分类号: C08L77/02 , B29B9/06 , B29C47/92 , B29C2947/9258 , B29C2947/92704 , C08L77/06 , C08L2205/02 , C08L2205/025 , C08K7/14
摘要: 本发明公开了一种尼龙/玻璃纤维/界面结合剂复合材料及其制备方法。主要由尼龙、玻纤及其界面结合剂复合构成,界面结合剂是以聚己内酰胺低聚物为扩散链、以硅烷偶联剂为结合基团、通过引发剂反应而成,其原料重量组分为:尼龙56~90份;玻璃纤维5~35份;界面结合剂1~5份;抗氧剂0.1~1份;热稳定剂0.1~3份;先将尼龙和玻纤干燥,将界面结合剂、抗氧剂、热稳定剂和尼龙混合,从加纤口加入玻纤,主料口加入混合物,后挤出造粒,烘干获得。本发明通过界面结合剂的加入,改善体系的加工性能,不但改善了尼龙与玻璃纤维两相之间的界面结合情况,同时还提高了复合材料体系的性能。
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公开(公告)号:CN105802206A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610240137.3
申请日:2016-04-15
申请人: 浙江亚太机电股份有限公司 , 华东理工大学
CPC分类号: C08K13/04 , C08K7/14 , C08K7/20 , C08K2201/003 , C08L2201/08 , C08L77/02 , C08L77/06
摘要: 本发明公开了一种高玻纤含量尼龙66玻璃纤维复合材料及其制备方法。该复合材料以尼龙为基体、高含量玻璃纤维为增强材料,空心玻璃微珠为辅助填充剂,添加界面结合剂及其他助剂;其中,辅助填充剂为滚珠状,能提高复合材料流动性,改善加工性能;界面结合剂是由两部分组成一端锚固并吸附于玻璃纤维表面,另一端向外可以与尼龙分子链相互缠绕,并且具有有效的空间稳定作用。本发明改善了玻璃纤维与尼龙的界面结合性又提高了其在尼龙基体中的分散性,更有利于玻璃纤维在尼龙基体中取向,提高复合材料的性能。
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公开(公告)号:CN105802206B
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201610240137.3
申请日:2016-04-15
申请人: 浙江亚太机电股份有限公司 , 华东理工大学
摘要: 本发明公开了一种高玻纤含量尼龙66玻璃纤维复合材料及其制备方法。该复合材料以尼龙为基体、高含量玻璃纤维为增强材料,空心玻璃微珠为辅助填充剂,添加界面结合剂及其他助剂;其中,辅助填充剂为滚珠状,能提高复合材料流动性,改善加工性能;界面结合剂是由两部分组成一端锚固并吸附于玻璃纤维表面,另一端向外可以与尼龙分子链相互缠绕,并且具有有效的空间稳定作用。本发明改善了玻璃纤维与尼龙的界面结合性又提高了其在尼龙基体中的分散性,更有利于玻璃纤维在尼龙基体中取向,提高复合材料的性能。
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公开(公告)号:CN116966338A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202210436031.6
申请日:2022-04-24
申请人: 华东理工大学
摘要: 本发明公开了一种PSN@EG材料及其制备方法和应用、人工韧带材料。该PSN@EG材料包括PSN材料及负载于其表面的表没食子儿茶素‑3‑没食子酸酯层,其中,PSN材料包括PEEK纤维以及负载在其上的氮化硅纳米层;表没食子儿茶素‑3‑没食子酸酯层的厚度为10‑40nm;PEEK纤维的直径为20‑35μm。该PSN@EG材料或者由PSN@EG纤维编织成的人工韧带,具备优异的成骨作用、抗炎和抗菌作用,可实现促进成骨分化和腱骨愈合的优异效果,重建断裂的韧带,此外,还具备优异的成骨细胞响应、巨噬细胞响应、体内成骨以及骨形成腱骨愈合效果,为开发高性能的前交叉韧带(ACL)重建人工韧带开辟了新的途径。
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公开(公告)号:CN104072722A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201410323506.6
申请日:2014-07-08
申请人: 华东理工大学
CPC分类号: C08G18/7614 , C08G18/3206 , C08G18/4833 , C08G18/73 , C08G18/7671 , C08K3/36 , C08K2201/011 , C08L67/04 , C08L75/08
摘要: 本发明公开了一种剪切增稠流体微胶囊、增韧高分子材料及其制备方法和应用。该剪切增稠流体微胶囊的制备方法为:(1)将20重量份的剪切增稠流体、75~79重量份的有机溶剂A和1~5份的乳化剂混合搅拌,得乳化液;其中,剪切增稠流体包含重量比为19∶1~4∶1的分散相介质和分散相粒子;乳化剂包含斯盘80和吐温80;(2)将乳化液和含异氰酸酯的有机溶剂B混合,乳化液、异氰酸酯和有机溶剂B的重量比为(67~70)∶(5~8)∶25,反应,过滤,洗涤,干燥,即得。该剪切增稠流体微胶囊能够实现高分子材料的增韧,提高高分子材料的冲击性能,同时不会提高熔体的粘度,能改善高分子材料的加工流动性。
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公开(公告)号:CN102585319A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210007746.6
申请日:2012-01-11
申请人: 华东理工大学
IPC分类号: C08L15/02 , C08L23/14 , C08L61/06 , C09K3/10 , C08K3/22 , C08K3/34 , B29B7/28 , B29B9/06 , B29C47/92
CPC分类号: B29C47/0011 , B29B7/183 , B29B7/46 , B29B7/72 , B29B7/7461 , B29B7/90 , B29B9/04 , B29B9/06 , B29B9/12 , B29B9/14
摘要: 本发明提供了一种溴化丁基橡胶/聚丙烯热塑性弹性体密封材料的硫化体系及其制备方法。硫化体系包括硫化剂,催化剂和活化剂。本发明的硫化剂为无硫硫化体系,呈颗粒状,无粉尘,易于称量和计算,易分散,操作安全。制备方法采用动态硫化的共混方法,可注射和挤出成型,交联橡胶相在塑料相中分散均匀,具有工艺简单,废料少,生产效率高等优点。制备出的产品性能符合国家标准YBB00232004的要求。可代替溴化丁基硫化橡胶在各个领域中应用。
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公开(公告)号:CN101880423A
公开(公告)日:2010-11-10
申请号:CN201010217542.6
申请日:2010-06-30
申请人: 华东理工大学
摘要: 本发明揭示了一种竹纤维/聚丙烯复合材料及其制备方法。该方法具体是首先将聚丙烯、竹纤维、相容剂和增塑剂按一定比例加入捏合机、密炼机或双螺杆挤出机中进行混合后制成竹纤维/聚丙烯复合材料,再经过挤出成型、压延成型和模压成型等后道工序制得竹纤维/聚丙烯复合材料的片材、板材、管材或型材,可用于制作结构类、装饰类和包装类等制品。由于竹纤维来源于资源丰富、生长周期短和天然除霉抗菌的竹子,所以竹纤维/聚丙烯复合材料是一种新型的、可再生利用的材料。
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公开(公告)号:CN117258041A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202210667394.0
申请日:2022-06-13
申请人: 华东理工大学
摘要: 本发明公开了一种含钽氧化物复合材料及其制备方法、应用。含钽氧化物复合材料包括:PEEK纤维及负载的含钽氧化物涂层,含钽氧化物涂层的材质为氧化钽和/或黑色氧化钽。本发明的含钽氧化物复合材料或者由其编织成的人工韧带,不仅具有优异的表面性质(如亚微形貌、亲水性、表面能和蛋白质表面吸附)和光热性能,同时具有优异的成骨生物活性,体外具有抗菌作用(金黄色葡萄球菌和大肠杆菌),体内具有抗感染作用。体外实验还表明,其能显著诱导大鼠骨髓间充质干细胞的反应(如粘附、增殖、成骨分化),体内实验中刺激新骨形成和腱骨愈合。
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公开(公告)号:CN112546292A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011474342.9
申请日:2020-12-14
申请人: 华东理工大学
摘要: 本发明公开了一种原料组合物、聚醚醚酮基复合材料及制备方法、应用。其包含下述组分:铌(Nb)粉末和聚醚醚酮粉末的体积比为1:4~2:3,铌粉末的粒径为10~120nm。本发明通过向PEEK中掺入Nb的方式,于材料表面构建了纳米结构并改善表面性能,进而增强细胞响应。通过碱液刻蚀的方式于材料表面构建了纳米丝结构并改善表面性能,进而增强细胞响应。完成了功能元素Ca2+的置换,并保留了纳米丝结构用以负载功能小分子。复合材料具有较好的粗糙度、亲水性,且在材料表面构建了纳米结构;增强了蛋白吸附能力,成骨、成纤维、上皮细胞的响应;具有良好的生物活性和生物相容性,能够促进细胞的粘附、增殖和分化。
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公开(公告)号:CN102703004A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210225192.7
申请日:2012-07-02
申请人: 华东理工大学
IPC分类号: C09J133/08 , C09J7/02 , C08F220/18 , C08F220/14 , C08F218/08 , C08F2/24
摘要: 本发明揭示了一种易清洗乳液型广告压敏胶的制备方法。该方法具体是首先制备交联的种子乳液,然后进行壳层单体预乳化,最后将预乳化的壳层单体加入交联的种子乳液中进行聚合,制得核壳交联的乳液。该乳液与各种助剂复配后可制得乳液型压敏胶,将其在离型纸上施胶、干燥后形成连续背胶,再与广告层复合后可用于制作各种招贴广告。由于该压敏胶经自然老化后仍具有较高的内聚力,揭除后在张贴位置无明显残胶,而少量残胶也容易用水进行清洗,可避免强力清洗对被粘物表面造成损害。
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