本发明涉及高分子材料技术领域,为解决传统环氧树脂复合材料导热性能差的问题,提供了一种三维导热绝缘环氧树脂复合材料及其制备方法,所述三维导热绝缘环氧树脂复合材料由以下质量百分数的组分制成:导热填料0.89~9.64‰,纤维素纳米纤维0~4.45%,环氧树脂75.98~80.00%,固化剂18.99~20.00%,溶剂余量。本发明采用制备导热气凝胶的方式预先构建三维导热网络,从而使得最终制备得到的环氧复合材料具有优异的导热性能和电绝缘性能,可广泛应用于电气领域;制备方法简单、绿色环保,且易于操作。
📄 201911135251X
📂 C08L63_00
👤 浙江工业大学
📅 2019-11-19
本发明公开了一种耐水的季铵盐/环氧热固性材料及其制备方法,包括以下步骤:在反应器中加入环氧树脂和卤代乙酸,在100℃~150℃下搅拌反应1~30小时;反应结束后经萃取、干燥、减压蒸馏以及干燥得到卤代乙酸酯基环氧树脂;将多丙烯酸酯化合物与无甲基的二烷胺混合反应;反应结束后,经减压蒸馏及干燥后得到三(二烷胺基)化合物固化剂;将步骤(1)所得的卤代乙酸酯基环氧树脂与步骤(2)所得的三(二烷胺基)化合物固化剂混合均匀,放入模具固化,即得到所述的耐水的季铵盐/环氧热固性材料。该耐水季铵盐/环氧热固化体系的合成具有工艺简单、转化率高、产率高等特点,且抗水溶涨,具有杀菌效果。
📄 2022101572962
📂 C08L63_00
👤 浙江工业大学
📅 2022-02-21
本发明公开了碳纳米管增韧双马来/环氧混合树脂复合材料的制备方法,具体为:步骤1,称取酸化改性碳纳米管CNTs、双马来树脂BMI和环氧树脂E‑44;步骤2,将双马来树脂BMI和环氧树脂E‑44油浴加热熔融,得到BMI/E‑44的混合树脂;步骤3,酸化改性碳纳米管CNTs加入BMI/E‑44的混合树脂中,搅拌,降温;步骤4,对混合液体进行固化处理,即得到碳纳米管增韧双马来/环氧混合树脂复合材料。本发明利用改性后的碳纳米管作为改性剂,采用复合改性的技术方法,对双马来/环氧混合树脂进行改性,提高了混合树脂的耐冲击性、抗裂纹性能以及耐热性。
📄 2015102272857
📂 C08L63_00
👤 西安理工大学
📅 2015-05-06
本发明公开了一种三重形状记忆复合材料的制备方法,它包括二重形状记忆材料的改性和三重形状记忆复合材料的制备两个过程。首先是二重形状记忆材料的改性,将低分子量PEG与环氧树脂按不同比例混合,降低二重形状记忆材料的玻璃化转变温度,将低分子量PEG分散的纳米二氧化硅与环氧树脂按不同比例混合,提高二重形状记忆材料的玻璃化转变温度,通过将低玻璃化转变温度的二重形状记忆材料和高玻璃化转变温度的二重形状记忆材料进行片层叠加,制备成三重形状记忆复合材料。本发明具有工艺简单,制备条件温和,制备材料形状记忆效果好等优点。
📄 2015103364589
📂 C08L63_00
👤 浙江理工大学
📅 2015-06-17
本发明公开了聚合物修饰碳纳米管增强混合树脂复合材料的制备方法,具体为:步骤1,对原生碳纳米管进行酸化处理;步骤2,在酸化后的碳纳米管表面接枝聚合物;步骤3,采用表面接枝聚合物碳纳米管对混合树脂进行改性;步骤4,对混合液体进行固化处理,即得到碳纳米管增韧双马来/环氧混合树脂复合材料。本发明利用表面接枝己二胺的改性碳纳米管作为改性剂,采用复合改性的技术方法,对双马来/环氧混合树脂进行改性,不仅提高了碳纳米管在混合树脂中的分散性和溶解性,而且可以增加其与基体的界面结合力,从而增强了混合树脂的韧性、耐冲击性和抗裂纹性能。
📄 2015103660667
📂 C08L63_00
👤 西安理工大学
📅 2015-06-26
本发明涉及一种低烟阻燃高分子复合材料,属高分子材料领域。本发明提供一种低烟阻燃高分子复合材料,所述复合材料原料包括:聚合物基体100重量份,膨胀型阻燃剂10~60重量份,成炭剂0~30重量份,发泡剂0~20重量份,抑烟协效剂0.5~5重量份;其中,所述抑烟协效剂为氧化石墨烯表面负载金属离子的杂化物。本发明将氧化石墨烯表面负载金属离子的杂化物作为抑烟协效剂与膨胀型阻燃剂协同使用,以增强环氧树脂和聚氨酯等多种高分子材料的阻燃和抑烟性能;为制备多功能高性能高分子复合材料提供了新途径。
📄 201610530036X
📂 C08L63_00
👤 西华大学
📅 2016-07-07
本发明涉及纳米吸收剂‑碳化硅纤维多尺度增强体增强树脂基结构吸波材料及其制备方法,先将酸化处理后的碳化硅编织体放入多元胺中进行氨基化处理,得到氨基化碳化硅纤维编织体;将氨基化碳化硅纤维编织体和酸化处理后的纳米吸收剂分散在有机溶剂中,进行化学接枝,得到纳米吸收剂‑碳化硅纤维多尺度增强体;以耐高温树脂为基体,纳米吸收剂‑碳化硅纤维多尺度增强体为吸收体,其中基体占基体和吸收体总质量的30~50%,采用树脂基复合材料成型工艺,制得纳米吸收剂‑碳化硅纤维多尺度增强体增强树脂基结构吸波材料。本发明材料同时兼具良好的力学性能和吸波性能,材料结构完整性好,抗冲击性强,不易分层。
📄 2017102142405
📂 C08L63_00
👤 陕西科技大学
📅 2017-04-01
本发明涉及一种纳米吸收剂‑碳化硅纤维多尺度增强体增强树脂基结构吸波材料及其制备方法,先将除胶处理后的碳化硅纤维布和酸化处理后的纳米吸收剂均进行干燥;将干燥后的碳化硅纤维布附着在导电板上,然后连接到电泳沉积仪的正极,另一块导电板作为负极;将干燥后的纳米吸收剂分散在有机溶剂中,进行电泳沉积,得到纳米吸收剂‑碳化硅纤维多尺度增强体;以耐高温树脂为基体,纳米吸收剂‑碳化硅纤维多尺度增强体为吸收体,其中基体占基体和吸收体总质量的30~50%,制得纳米吸收剂‑碳化硅纤维多尺度增强体增强树脂基结构吸波材料。本发明材料同时兼具良好的力学性能和吸波性能,材料结构完整性好,抗冲击性强,不易分层。
📄 2017102160526
📂 C08L63_00
👤 陕西科技大学
📅 2017-04-01
本发明涉及一种氧化物纳米线‑碳化硅纤维多尺度增强体增强树脂基的结构吸波材料及其制备方法,先对碳化硅纤维布进行除胶处理,然后烘干;通过水热法或者水浴,在烘干后的碳化硅纤维布表面生长氧化锌纳米线、氧化钛纳米线或氧化钴纳米线,得到氧化物纳米线‑碳化硅纤维多尺度增强体;将树脂基体涂刷到氧化物纳米线‑碳化硅纤维多尺度增强体的外表面,经过固化成型得到氧化物纳米线‑碳化硅纤维多尺度增强体增强树脂基的结构吸波材料。本发明方法以耐高温树脂为基体,氧化物纳米线‑碳化硅纤维多尺度增强体为增强体和吸收体制备吸波材料,产品结构完整性好,抗冲击性强,不易分层,该吸波材料具有良好的力学性能和吸波性能。
📄 2017103643798
📂 C08L63_00
👤 陕西科技大学
📅 2017-05-22
一种基于温度处理碳纤维提高树脂基复合材料界面粘结性能的方法,解决现有碳纤维处理方法工艺步骤繁琐、时间长,过程有毒害,不适宜工业化生产的问题。本发明将带环氧类上浆剂的聚丙烯腈基碳纤维在T~T+30℃的温度范围内处理一定时间,然后与树脂基体复合制备碳纤维树脂基复合材料,其中T代表所采用树脂基体的预固化温度。本发明能够在不损失碳纤维力学性能的前提下,增加上浆剂与纤维表面活性基团的相互作用程度,形成化学键合梯度变化的界面微区,有利于界面应力的传递,达到提高碳纤维与树脂界面粘结性能的目的。本发明的方法具有工艺简单,可操作性强,效率高,无毒无害,成本低、适合工业化生产等优点。本发明应用于材料的表面与界面改性领域。
📄 2017114791986
📂 C08L63_00
👤 陕西科技大学
📅 2017-12-29
本发明涉及传感器领域,公开了一种聚合物基复合柔性压电传感器的制备方法,本发明先制得锆钛酸铅超细陶瓷和氧化锌制备纳米棒阵列,再将棒状阵列植入模具中,制备聚合物基压电材料,将环氧树脂和苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物混合物注入模具中,待聚合物基凝固后,经过极化处理得到聚合物基复合柔性压电传感器,具有更加优异的检测性能,所用的高分子材料柔顺性好,可制成大而均匀的薄膜,压电系数和电-机械耦合系数较小,复合后制得具有一定压电性能的复合材料,克服了两者的不足,具有强压电性、低脆性、低密度和低介电系数,且易制得大面积薄片以及复杂形状制品,制造工艺简单,成本低廉。
📄 2018110211435
📂 C08L63_00
👤 浙江理工大学
📅 2018-09-03
本发明公开了一种1mm厚碳纤维复合材料电极板制备方法,以聚丙烯氰基碳纤维石墨毡为导电填料和增强体材料,环氧树脂基体,采用热浸渍法制备聚丙烯氰基碳纤维石墨毡/环氧树脂预浸料;采用热压成型工艺制备得到1mm厚的电极板。本发明制备工艺简单、制备成本低、环境污染小;所采用的环氧树脂基体与聚丙烯氰基碳纤维石墨毡中的碳纤维导电材料粘结力强,所制备的碳纤维电极板机械强度高,具有优异的耐电化学腐蚀性和导电性;制备过程易于控制,适用于工业化生产。
📄 2020100712158
📂 C08L63_00
👤 西安理工大学
📅 2020-01-21