一种抗菌植物纤维增强复合材料及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN111234383A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010204283.7

    申请日:2020-03-21

    Abstract: 本发明公开了一种抗菌植物纤维增强复合材料及其制备方法和用途,包括如下步骤:(1)将天然植物纤维在碱性溶液中浸泡;(2)将天然植物纤维、3-巯丙基三甲氧基硅烷和去离子水混合得到植物纤维改性材料;(3)植物纤维改性材料、烯基季胺盐单体、引发剂加入到乙醇和纯水混合液中,在紫外灯照射下发生巯烯点击反应得到抗菌植物纤维;(4)将抗菌植物纤维与基体材料共混得到抗菌植物纤维增强复合材料。本发明首次根据硫醇-烯点击化学反应的优点和特色,将含季胺官能团聚合物分子链应用于天然植物纤维修饰中,赋予植物纤维良好的抗菌性能,通过结合物分子链调控,实现聚合物对纤维表面改性,拓宽植物纤维使用范围,提高了其使用价值。

    一种抗菌植物纤维增强复合材料及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN111234383B

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202010204283.7

    申请日:2020-03-21

    Abstract: 本发明公开了一种抗菌植物纤维增强复合材料及其制备方法和用途,包括如下步骤:(1)将天然植物纤维在碱性溶液中浸泡;(2)将天然植物纤维、3‑巯丙基三甲氧基硅烷和去离子水混合得到植物纤维改性材料;(3)植物纤维改性材料、烯基季胺盐单体、引发剂加入到乙醇和纯水混合液中,在紫外灯照射下发生巯烯点击反应得到抗菌植物纤维;(4)将抗菌植物纤维与基体材料共混得到抗菌植物纤维增强复合材料。本发明首次根据硫醇‑烯点击化学反应的优点和特色,将含季胺官能团聚合物分子链应用于天然植物纤维修饰中,赋予植物纤维良好的抗菌性能,通过结合物分子链调控,实现聚合物对纤维表面改性,拓宽植物纤维使用范围,提高了其使用价值。

    一种大容量输电电缆绝缘层用聚丙烯复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN118063892A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410212586.1

    申请日:2024-02-27

    Abstract: 本发明公开了一种大容量输电电缆绝缘层用聚丙烯复合材料及制备方法,聚丙烯复合材料包括主料和辅料,主料按照质量份数包括聚丙烯树脂40~76份、改性硅橡胶母粒5~40份、改性硫酸镁晶须2~5份、改性纳米硫酸钡5~10份、增容母粒2~6份、硼酸酯2~5份、流动稳定剂3~5份,辅料按照质量份数包括润滑剂0.2~0.5份、抗氧剂0.2~0.5份、抗紫外剂0.2~0.5份、色粉0.1~1份。本发明以聚丙烯树脂为基础,通过复合改性、化学掺杂和增容技术,提高了复合材料的耐低温性能、耐热性、抗弯折性能和耐磨性能,提高了材料的屏蔽性能,本发明的材料空间电荷分布均匀,具有更高的介电强度和和低漏电电流性能。

    一种持久亲水性聚丙烯隔网材料及制备方法

    公开(公告)号:CN113549272B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202110928736.5

    申请日:2021-08-13

    Abstract: 本发明公开了一种持久亲水性聚丙烯隔网材料及制备方法,本发明将硫酸镁晶须增刚改性技术与亲水物质缓释牵引技术相结合,利用多巴胺的自聚合能力把亲水剂牵引到材料表面,形成均匀的亲水层,利用EAA钠盐等缓释剂的缓释和禁锢作用,锁住亲水物质,使隔网材料既具有良好的外观、挺度、耐溶剂性、机械综合性能,又具有永久的亲水性能和持久的抗污染性能。本发明方法简单、性能优异、效果明显,具有良好的工业化应用前景,制得的隔网材料支撑分流作用好,耐腐蚀,具有高效、持久的抗污染性能、易清洗的优点,并且可以极大的改善细小颗粒附着的问题,大幅度的提高流体处理部件的使用效率和寿命,本发明适用于与亲水流体密切接触需要隔离支撑和分流作用的流体处理部件。

    一种轻质高强高流动的晶须聚丙烯复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN116640380A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310410950.0

    申请日:2023-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种轻质高强高流动的晶须聚丙烯复合材料及制备方法,包括聚丙烯92‑99重量份、长烷烃硅烷偶联剂改性晶须1‑8重量份、抗氧剂0.1‑0.4重量份、润滑剂0.2‑0.5重量份、抗紫外线剂0.1‑0.3重量份;所述长烷烃硅烷偶联剂改性晶须通过长烷烃硅烷偶联剂改性碱式硫酸镁晶须制成;所述长烷烃硅烷偶联剂为最长支链为C12以上的烷烃硅烷偶联剂。本发明从复合材料界面间的相互作用机理出发,利用长烷烃偶联剂在晶须表面接枝后,在挤出过程中与塑料基体产生分子缠结的原理,制备高冲击、高刚性的晶须‑聚烯烃复合材料。

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