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本发明涉及橡胶材料领域,尤其涉及一种制备高分散炭黑/橡胶纳米复合材料的方法。其所述方法包括以下步骤:将高分散型炭黑配制为炭黑水溶液,向炭黑水溶液中加入偶联剂进行改性处理得到改性溶液,将改性溶液与胶乳混合搅拌并加入絮凝剂,直至絮凝形成固体橡胶,随后清洗并干燥即可得到高分散炭黑/橡胶纳米复合材料。本发明所制得的橡胶复合材料中炭黑分散性良好,呈均匀分散的状态;能够有效降低橡胶的佩恩效应。
📄 2019114064849 📂 C08L9_08 👤 浙江工业大学 📅 2019-12-31
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本发明公开了一种改性再生丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚物树脂(ABS)纳米复合材料及其制备方法,属于纳米复合材料技术领域。由主要原料回收ABS、辅料ABS新料、填充剂、增韧剂、偶联剂、交联剂、增塑剂、润滑剂、相容剂和抗氧剂组成。其制备方法为:主要原料和辅料充分混合后熔融共混,制片,粉碎,即得改性再生ABS纳米复合材料。本发明制成的改性再生ABS纳米复合材料相比于回收ABS料的拉伸强度提高了20%以上,弯曲强度提高了55%以上,冲击强度提高了45%以上,改性再生后的ABS纳米复合材料可重新用于生产应用,从而大大提高了废旧ABS料的利用率,具有节约成本和安全环保的优点,具有较大的推广应用价值。
📄 2020100542104 📂 C08L55_02 👤 内江师范学院 📅 2020-01-17
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本发明涉及生物医用材料领域,本发明公开了一种磁共振成像引导的铁死亡光动力协同治疗纳米复合材料的制备方法。本发明以四氧化三铁纳米颗粒为核心,在负载葡萄糖氧化酶后,通过静电吸附作用表面包覆壳聚糖,然后负载光动力试剂IR820,得到了一种纳米复合材料,此复合材料将铁死亡产生氧气的生化特性与光动力治疗消耗氧气的应用缺陷巧妙结合,实现了磁共振成像引导的铁死亡光动力协同治疗。本发明制备的纳米复合材料不仅具有良好的生物相容性、肿瘤细胞光毒性、还有优异的靶向性能,为浅表癌症的治疗提供可行、有效策略。
📄 2023103736707 📂 A61K41_00 👤 浙江理工大学 📅 2023-04-10
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本发明公开了一种利用铜纳米线/碳纳米复合材料制备导电泡棉的方法,属于纳米材料的应用技术领域,本发明用溶液合成法/水热合成法/溶剂热法制备出铜纳米线,并将得铜纳米线分散到有机溶剂中得到铜纳米分散液;向铜纳米分散液中加入碳纳米材料得到的复合材料混合溶液;将泡棉浸泡到复合材料溶液中,使复合材料均匀负载到泡棉上;最后,取出泡棉,并在一定还原温度且在多元醇还原环境下进行真空还原,可以控制导电泡棉的氧化稳定性、机械柔韧性以及导电性,制备出电阻率低、稳定性高、可随意加工的一体式导电泡棉。本发明的制备方法工艺简单、生产成本低、工业化实施方便,可适用于制备各种规格厚度的导电海绵。
📄 2019104312842 📂 H05K9_00 👤 邓莹 📅 2019-05-23
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本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及GO及纳米矿粉协同分散CNT改性纳米建筑材料及其制备方法与应用。所述GO及纳米矿粉协同分散CNT改性纳米建筑材料包括CNT粉剂或CNT分散液、GO粉剂或GO分散液、纳米矿粉、高效减水剂、水、水泥和消泡剂。所制得的纳米建筑材料能实现GO及纳米矿粉协同分散CNT效能,并解决GO处于碱性体系中易脱氧团聚的问题。所制得的基于纳米建筑材料的压阻型传感器具有良好的压阻感知效能,且力学韧性佳,与混凝土基体兼容性强,在高层建筑框剪联梁、耗能节点、交通桥梁与路面结构高强/高韧拼接缝处以及大型工程结构健康监测传感器领域均具有良好的应用前景。
📄 2017106562129 📂 C04B28_06 👤 青岛理工大学 📅 2017-08-03
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发明 已授权

一种制备高分散炭黑/橡胶纳米复合材料的方法

2019114064849 · 浙江工业大学
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发明 已授权

一种改性再生ABS纳米复合材料及其制备方法

2020100542104 · 内江师范学院
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