本发明公开了一种可用于电磁屏蔽的多层发泡材料的制备方法;本发明采用粉末堆叠后一次热压成型的简便方式制备了界面结合力良好的多层片材,然后通过超临界气体发泡法制备了可用于电磁屏蔽的多层发泡材料;该材料具有较小的密度以及良好的电磁屏蔽和吸收能力,是总体性能优异的轻质电磁屏蔽复合材料。
📄 2022102534845
📂 C08J9_12
👤 浙江工业大学
📅 2022-03-15
本发明涉及聚苯乙烯发泡技术领域,公开了一种聚苯乙烯复合发泡材料及其制备方法。本发明通过在聚苯乙烯中利用中空金属有机框架纳米粒子,形成高密度且均匀的成核位点,实现了高效发泡。中空结构的金属有机框架纳米粒子显著增强了其对CO2的吸附能力,使CO2更容易地在成核位点堆积。最终,本发明制备得到的聚苯乙烯发泡材料具有泡孔密度高、泡孔尺寸小、泡孔结构均一及力学性能优异等特点。
📄 202411005394X
📂 C08J9_12
👤 浙江工业大学
📅 2024-07-25
本发明公开了一种高介电性能聚合物基复合微孔材料的制备方法,具体包括如下过程:制备γ-氨丙基三乙氧基硅烷改性多壁碳纳米管水分散液;采用改进的Hummers法制备GO,将所得GO分散到去离子水中,超声分散得到带负电的GO水分散液;制备氧化石墨烯包裹多壁碳纳米管固体粉末;制备聚醚酰亚胺/氧化石墨烯包裹多壁碳纳米管复合片材;制备复合材料/CO2混合片材;取出复合材料/CO2混合片材,转移到恒温硅油浴中进行发泡,发泡温度为180-220℃,发泡时间为5-60s,最后置于冰水浴中冷却定型,即得。本发明采用超临界CO2流体为物理发泡剂将微孔结构引入复合材料,使碳纳米材料重新取向形成大量微电容提高介电性能。
📄 2019100721614
📂 C08J9_12
👤 陕西科技大学
📅 2019-01-25
本发明提供了一种柔性多孔导电材料的制备方法,步骤如下:取聚二甲基硅氧烷与固化剂以10:1的比例混合均匀,加入去离子水并在转速为11000‑12000rpm下搅拌;加入预处理的改性导电纤维,继续搅拌均匀;将混合物放入真空干燥箱中抽真空2h以去除搅拌过程中产生的气泡;将混合物缓慢倒入模具中,待混合物充满模具后盖上铝板,并用夹具固定竖直放置0.5h;放入烘箱中加热至固化,固化后继续加热即得。本发明采用去离子水作为致孔剂,所需材料简单,且无需复杂的操作,制备的多孔样品孔隙率相对可控;柔性多孔导电材料的水接触角由142.33°降至0°,改善的润湿性可以促进电解液渗透到多孔电极中,从而提高电容。
📄 2022101564241
📂 C08J9_12
👤 浙江理工大学
📅 2022-02-21
本发明公开一种高熔体强度尼龙发泡材料的制备方法,由改性尼龙塑料依次经熔融共混、CO2超临界流体发泡成型工艺制备得到。该高熔体强度尼龙发泡材料包括如下质量份的原料:100份尼龙树脂;20~30份接枝改性热塑性弹性体树脂;3~8份环氧扩链剂;0.3~0.6份抗氧剂;0.3~0.4份泡孔稳定剂;0.1~0.6份硅烷偶联剂;3~10份纳米成核剂。本发明制备得到的尼龙发泡材料具有优异的强度以及隔音、隔热、抗冲击等特点,广泛应用于食品包装、航空航天、汽车制造、航海运输、风力发电、生物支架等领域。
📄 2021116137447
📂 C08J9_12
👤 黎明职业大学
📅 2021-12-27
本发明公开一种兼具高强度及高效电磁屏蔽性能聚乳酸泡沫的制备方法,其特点是基于表面化学作用及皮克林乳液法,利用纤维素纳米晶的增强特性,借助其表面丰富的含氧官能团与碳纳米管之间的强氢键与骨架支撑作用,构筑碳纳米管/纤维素纳米晶杂化导电/增强网络结构,同时将立构复合晶引入至体系中,使其包裹在杂化网络表面,增强杂化网络结构的稳定性,进一步将复合材料进行超临界CO2发泡,通过调控发泡工艺,制备出具有微孔结构及高效导电网络结构的聚乳酸电磁屏蔽泡沫,实现高强度及高效电磁屏蔽性能的统一。
📄 202310275156X
📂 C08J9_12
👤 江苏海洋大学
📅 2023-03-21
本发明公开了一种高强超韧聚乳酸纳米孔发泡材料及其制备方法。本发明方法包括首先对聚乳酸原料进行真空干燥,然后将聚乳酸热压成板材,并在100~120℃的条件下等温结晶3~5h;将等温结晶后的聚乳酸板材切割成小样条,放入压力诱导流动成型模具中部,在温度范围80~130℃,压力范围30~300MPa的条件下低温压力诱导流动成型5~10min。再将压力诱导流动成型后的样条放入高压釜中,密封后加入物理发泡剂,在温度范围100~120℃,压力范围8~20MPa的条件下浸泡4~12h,通过快速泄压得到聚乳酸纳米孔发泡材料。本发明方法制备的聚乳酸具有大量且分布均匀的纳米孔,机械性能优良。
📄 2020105291155
📂 C08J9_12
👤 湖北工业大学
📅 2020-06-11
本申请涉及废聚酯再生回收利用领域,尤其涉及一种气体发泡制备含微孔的废聚酯颗粒的方法。一种气体发泡制备含微孔的废聚酯颗粒的方法,该方法包括以下步骤:1)回收的废聚酯按颜色、质量、形态进行分类;2)在双螺杆挤出机中进行熔融造粒,在造粒过程中通入气体,冷却后在废聚酯颗粒表面及内部形成微型孔洞;废聚酯颗粒平均泡孔直径为30-200μm,相对密度0.3-0.7。该方法既可以使废聚酯颗粒含有大量的微孔结构,具有较高的堆积密度,增大溶剂与固体颗粒的接触面,提高解聚效率,又能够避免带入杂质,提高产品的最终性能。
📄 2019111069041
📂 C08J9_12
👤 浙江理工大学
📅 2019-11-13