本发明公开了一种用于精密铸造熔模的低温3D打印可降解绿色材料及其制备方法,属于3D打印材料技术领域,该材料包括以下质量份的原料:热塑性聚氨酯40~100份、聚己内酯10~100份、聚乙二醇0~40份、增塑剂5~50份、助剂0.5~2份和填料0~30份。本发明的3D打印材料的熔融温度为60~120度,远低于其分解温度,熔融后粘度低流动性好,便于去除“蜡模”,不需要高温气化,产生大量的有害气体,节约能源;同时具有硬度高和制备工艺简单的特点。
📄 202110822378X
📂 C08L75_04
👤 成都航空职业技术学院
📅 2021-07-21
本发明公开了一种自洁性聚氨酯弹性体膜的制备方法,它将含氟聚合物与TPU树脂混合均匀后,通过挤出机流延成膜。该方法所制备的共混TPU膜表面能低,不易落灰,且污染物易被水洗,从而使其具有防污自洁功能,改善实际使用效果,进一步拓展其在包装材料、车衣、服装面料等等领域的应用,所述共混膜的制备方法工艺简单,易于操作,具有较大的市场前景。
📄 2018102301834
📂 C08L75_04
👤 浙江工业大学
📅 2018-03-20
一种基于热塑性聚氨酯的柔性复合材料3D打印方法,按照质量份数,将热塑性聚氨酯80~100份、润滑剂0.3~5份、稳定剂0.01~0.5份、发泡剂0~3份、填料1~50份、混合后加入螺杆挤出机;控制螺杆机内温度在140℃~200℃之间,压缩比为2.5:1~3.5:1,使物料经过螺杆机后从狭缝式模头挤出,打印在离型材料上,并立即和基材贴合,再经过冷却剥离,即可得到柔性复合材料。该方法可以解决目前柔性复合材料生产中产生的MDF、TOL、MEK、THF等溶剂的环境污染问题和溶剂残留引起的产品安全问题。同时,采用本发明的技术,可以实现低能耗、高效能的自动化生产。
📄 2016105055955
📂 C08L75_04
👤 陕西科技大学
📅 2016-06-30
本发明公开了含腈基的化合物作为阻燃剂在阻燃热塑性塑料中的应用,所述含腈基的化合物包括丁腈橡胶,聚丙烯腈的至少一种。丁腈橡胶和聚丙烯腈作为添加剂添加到热塑性聚氨酯弹性体中能有效的提高聚合物的阻燃性能,热释放速率、总热释放、生烟速率,总生烟量、烟因子显著降低,而炭渣剩余质量则大大提高。
📄 2016105288372
📂 C08L75_04
👤 青岛科技大学
📅 2016-07-06
本发明公开了一种ZnO/NCC纳米复合粒子改性生物基水性聚氨酯乳液的方法:将碱源、胺类、锌源、纳米纤维素、水混合均匀,形成纳米纤维素的碱性溶液;于80~160℃进行水热反应,得到纳米复合粒子;将纳米复合粒子与生物基水性聚氨酯混合均匀。本发明还公开了利用该方法制备的改性水性聚氨酯,其质量配方包括:ZnO/NCC纳米复合粒子1份、水性聚氨酯乳液10~100份;ZnO/NCC纳米复合粒子由包含以下质量百分数组分的混合物反应得到:碱源5~15%、胺类6~20%、锌源4~25%、水35~84.9%、纳米纤维素0.1~5%。本发明改性方法简单,能提高抗紫外性、机械性能等。
📄 2017112748322
📂 C08L75_04
👤 陕西科技大学
📅 2017-12-06
本发明公开一种石墨烯膏制备复合材料的方法。该方法是将原始石墨加入低浓度的聚合物分散液中,采用液相剥离技术,以聚合物高分子为分散剂,成功制备的石墨烯纳米膏(20-200mg/ml),经刮涂、蒸发、喷涂等方法制备性能优异的石墨烯/聚合物纳米复合材料。该发明所述方法制备的石墨烯纳米膏具有高分散、高浓度、高稳定性等优点,通过成型干燥后制备石墨烯基复合材料,具有石墨烯分散均匀、制备过程简单等优点,为石墨烯基复合材料的制备提供了新的思路和技术方案。
📄 2020100422507
📂 C08L75_04
👤 青岛科技大学
📅 2020-01-15
本发明公开一种耐磨、止滑热塑性弹性体及其制备方法,采用热塑性聚氨酯弹性体(TPU)、丁腈橡胶(NBR)、氧化锌、硬脂酸、白炭黑、钛白粉、三氧化二铝、抗氧剂、促进剂和硫化剂,在橡塑密炼机中共混均匀,通过双螺杆挤出机动态硫化,制得的一种丁腈橡胶硫化橡胶颗粒分散在聚氨酯弹性体中的改性热塑性弹性体。该热塑性弹性体不但保持了热塑性聚氨酯弹性体的力学性能和耐磨性,同时显著提高了材料的表面摩擦系数和损耗因子,并且可重复加工,回收再利用。
📄 2021100246995
📂 C08L75_04
👤 山东泰瑞丰新材料有限公司
📅 2021-01-08
本发明涉及功能复合材料制造领域,具体为一种电磁梯度不对称导电复合材料及其制备方法。本发明首先对聚合物纤维表面进行金属化获得优异导电性,短切后作为骨架,利用短切纤维具有较大长径比、易于搭接的结构特点,实现短切金属化纤维在基体中的连续分布与网络构筑。在超声环境下将电‑磁介质纳米颗粒分散到基体中,浇注到金属化纤维骨架,在真空炉中进行烘干,而电‑磁介质纳米颗粒在重力作用下自然沉降,控制固化时间形成电磁梯度。本发明所制备的电磁梯度不对称导电复合材料,可以通过改变组分配比以及空间结构调节材料的电磁性能;所制复合材料轻质、柔性、结构稳定,可用于电磁屏蔽材料及抗静电材料等领域。
📄 2021112412820
📂 C08L75_04
👤 西华大学
📅 2021-10-25
本发明提供一种隐形车衣用聚氨酯阻燃薄膜及其方法和用途,包含以下重量份的原料:55‑70重量份的热塑性聚氨酯TPU,10‑15重量份的聚偏二氯乙烯PVDC和20‑30重量份的氯化聚乙烯CPE,其中,所述隐形车衣用聚氨酯阻燃薄膜的燃烧速度不大于100mm/min,拉伸强度为23‑32MPa,断裂伸长率为580‑750%。本发明的聚氨酯阻燃能够克服现有的隐形车衣膜基材层易燃或阻燃性能一般的技术缺陷,在保证阻燃效果的同时兼有优良的力学性能。
📄 2020106892703
📂 C08L75_04
👤 北京浦江兄弟科技有限公司
📅 2020-07-17
本发明提供一种聚氨酯疏水薄膜、制备方法及其用途。所述聚氨酯疏水薄膜包含以下重量份的原料:脂肪族TPU颗粒,88‑98重量份;疏水性交联剂1‑10份;助剂0.5‑2份。所述聚氨酯疏水薄膜的拉伸强度为20‑45Mpa,撕裂强度为60‑110N/mm,硬度为80‑98shore A,与水的接触角θ为110°‑130°。本发明的聚氨酯疏水薄膜能够克服现有的隐形车衣膜生产工艺复杂的缺陷,而且具有优良的防污自清洁能力、力学性能和耐候性。
📄 2020104986208
📂 C08L75_04
👤 北京浦江兄弟科技有限公司
📅 2020-06-04
本发明提供一种聚氨酯阻燃薄膜、制备方法及其用途。所述聚氨酯阻燃薄膜包含以下重量份的原料:脂肪族TPU颗粒,83‑98重量份;阻燃交联剂1‑16份;助剂1‑4.5份。本发明的聚氨酯阻燃薄膜的拉伸强度为20‑45Mpa,撕裂强度为75‑85N/mm,硬度为80‑95shore A,阻燃等级为UL94 VTM‑0,能够克服现有的隐形车衣膜易燃或阻燃性能一般的技术缺陷,在保证阻燃效果的同时兼有优良的力学性能。
📄 2020104986176
📂 C08L75_04
👤 北京浦江兄弟科技有限公司
📅 2020-06-04
本发明公开了一种水性高效生物质抗菌阻燃聚氨酯的制备方法,包括:乙烯基磷酸、尿素和水在油浴锅中进行反应,去除多余的溶剂,得到乙烯基磷酸衍生物;在生物质材料中加入乙烯基磷酸衍生物和去离子水,在催化剂作用下反应,得到含磷生物质阻燃剂;使用硅烷偶联剂对纳米粒子进行改性,得到改性纳米粒子,在含磷生物质阻燃剂加入改性纳米粒子进行接枝,然后加入水性聚氨酯乳液、水进行共混,得到水性高效生物质抗菌阻燃聚氨酯,并对棉布进行涂层处理。本发明以生物质充当炭源,在燃烧过程中形成炭层,阻碍燃烧的进行,解决传统的阻燃剂阻燃效率慢的问题,接枝纳米粒子赋予了阻燃剂抗菌的特性,解决了阻燃剂绿色环保的要求。
📄 2023103348966
📂 C08L75_04
👤 浙江理工大学
📅 2023-03-31