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序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
1 纳米复合高性能自润滑耐磨工程塑料组合物 CN202410105255.8 2024-01-25 CN117924906A 2024-04-26 谢续明; 翁习生; 陈宾; 朱威
发明公开了一种纳米复合高性能自润滑耐磨工程塑料组合物,包括芳香族聚醚树脂、氟树脂和纳米材料,所述芳香族聚醚酮树脂与所述氟树脂的质量比为99∶1~70∶30,所述芳香族聚醚酮树脂和所述氟树脂的总和与所述纳米材料的质量比为99.9∶0.1~95∶5,所述氟树脂呈微米或纳米颗粒状均匀分布在所述芳香族聚醚酮树脂中,所述纳米材料呈粒状以纳米尺度分散在所述芳香族聚醚酮树脂和氟树脂中,所述芳香族聚醚酮树脂、所述氟树脂和所述纳米材料组合物整体呈均匀分布,所述纳米材料包括六方氮化和过渡金属硫化物中的至少一种。本发明可大幅度降低树脂复合物的动摩擦系数,提高其自润滑性和耐摩擦能
2 一种阻燃聚酰胺复合材料及其制备方法和应用 CN202410108940.6 2024-01-26 CN117887253A 2024-04-16 张现军; 丁超; 王丰; 陈平绪; 叶南飚; 李金亮
发明公开了一种阻燃聚酰胺复合材料及其制备方法和应用,属于高分子材料技术领域,所述的阻燃聚酰胺复合材料,包括以下重量份的组分:48~82份尼龙树脂、3~9份羧基化的聚芳醚腈、24~40份溴类阻燃剂、54~72份玻璃纤维。本发明将羧基化的聚芳醚腈加入到尼龙树脂中,羧基化的聚芳醚腈与树脂和阻燃剂有更好的相容性,在材料受热燃烧时不容易被分解,所述的羧基化的聚芳醚腈羧基和尼龙分子链的端基反应,形成稳定的化学键,从而有效的提高复合材料的热稳定性,保护材料在一定范围内不受外界温度的影响,可以显著提高聚酰胺复合材料在高温下的机械强度和热稳定性,提高复合材料的高温老化强度保持率。
3 聚(芳醚)共聚物 CN201910852923.2 2019-09-10 CN111004385B 2024-04-12 侯赛因·塔斯; 埃伊莱姆·塔尔金-塔斯; 阿尔瓦罗·卡里略
申请提供了聚(芳醚)共聚物。聚(芳醚)共聚物是包括一元酚和下式的二元酚的单体化共聚产物,其中R3、R4、R5和R6为如本文所定义的。聚(芳醚)共聚物包含小于0.1重量百分比的引入的胺基。还公开了制备聚(芳醚)共聚物的方法。还描述了包含聚(芳醚)共聚物的可固化组合物以及由其衍生的固化产物。#imgabs0#
4 一种预浸料用环树脂基体、预浸料及其制备方法 CN202410019098.9 2024-01-05 CN117820817A 2024-04-05 郭宇; 于文静; 辛媛; 胡世媛
发明提供一种增韧预浸料用环树脂基体、环氧树脂基体预浸料及上述两种物质的制备方法,创造性的利用韧性强的酚氧树脂共混改性双酚A型环氧树脂和核壳增韧环氧树脂,同时使用潜伏型封端的异氰酸酯和酸酐作为固化剂,实现了使环氧基体发生双重固化的目的,形成了具有立体结构的预浸料用环氧树脂基体,并在上述环氧树脂基体的基础上制备了环氧树脂基预浸料,即节约了成本又提高了产品性能,获得了符合现代工业制造要求的环氧树脂基预浸料,可广泛用于增韧中温固化预浸料制备领域。
5 一种基于聚醚醚的高强度塑料保持架及其制备方法 CN202410224345.9 2024-02-29 CN117801446A 2024-04-02 张辰; 曹亮; 伍国华; 高淼鑫; 吴文琪
发明涉及高强塑料组合物技术领域,具体为一种基于聚醚醚的高强度塑料保持架及其制备方法,包括以下质量组分:5%~20%聚醚醚酮、5%~20%含氟聚芳醚酮、8.5%~21%填料,余量为聚四氟乙烯,所述含氟聚芳醚酮由二酚、4,4'‑二氟二苯甲酮、2,2’‑二(三氟甲基)二基联苯、4‑三乙基乙烯基苯并环丁烯制备得到。本发明通过聚醚醚酮、聚四氟乙烯、氟化石墨烯、纤维的复合,使得所制复合材料具有较高强度,摩擦产生的转移膜强度得到提高,同时摩擦化学反应得到促进,能够有效防止摩擦从转移膜上将材料二次去除,促进了高质量转移膜的形成和保持架学性能和耐磨性能的提高。
6 一种耐热聚酰胺复合材料及其制备方法和应用 CN202311805702.2 2023-12-26 CN117777715A 2024-03-29 张现军; 丁超; 王丰; 陈平绪; 叶南飚; 李金亮
发明公开了一种耐热聚酰胺复合材料及其制备方法和应用,属于高分子材料技术领域,所述的耐热聚酰胺复合材料,包括以下重量份的组分:48~102份尼龙树脂、1.8~11份聚芳醚腈、45~78份玻璃纤维;所述聚芳醚腈为羧基化的聚芳醚腈;所述尼龙树脂的端基含量为80~90mmol/kg。本发明所述的聚酰胺复合材料热稳定性学强度以及强度保持率优异,适用于重工业设备领域、工业建筑领域这类对材料具有耐高温和高强度要求的领域。
7 一种高界面粘结的增强聚芳醚复合材料及其制备方法 CN202311743127.8 2023-12-18 CN117698242A 2024-03-15 李军; 刘哲; 陶正旺; 谭宗尚; 陆士强; 崔令善; 徐海洋; 魏龙飘; 张鑫
发明涉及一种高界面粘结的增强聚芳醚复合材料及其制备方法,包括多个单元结构层叠压制而成,所述单元结构的铺层由下至上依次是:第一薄膜、第二薄膜、纤维、第二薄膜;其中所述第一薄膜的材料为聚芳醚酮;所述第二薄膜的材料为含氟聚芳醚酮,所述含氟聚芳醚酮中所含氟元素的原子百分数大于25%;本发明将高氟含量的含氟聚芳醚酮薄膜作为碳纤维与聚芳醚酮薄膜材料的中间粘结材料,通过高温模压成型,能在很大程度上增强碳纤维与聚芳醚酮之间的界面粘结性能,使复合材料具有较好的界面结合强度,不易被剥离;本发明方法得到的复合材料具有100MPa以上的层间剪切强度;本发明方法步骤少、简单实用、稳定性好、便于实现工业化。
8 一种环树脂组合物、制备方法及其预浸料复合材料 CN202310974388.4 2023-08-03 CN117659615A 2024-03-08 左小彪; 周宇; 尚呈元; 石佩洛; 阙伟婧; 凌辉; 孙宏杰; 周金岑
发明涉及一种环树脂组合物、制备方法及其预浸料复合材料,该环氧树脂组合物包含环氧树脂、磷环氧树脂PSiEP、热塑性树脂改性剂、固化剂和促进剂,通过采用新型本征含磷硅的环氧树脂与商品化环氧树脂配合,通过磷、硅元素的协同可实现高效阻燃;由于本征含磷硅的化合物含环氧基团,通过参与交联反应,与商品化环氧树脂具有良好的相容性,同时由于分子结构中含有本征柔性的硅氧链段,可进一步改善树脂固化物的学性能和韧性,赋予或保持环氧树脂组合物及其复合材料具有优异的抗冲击性能。
9 聚(芳醚)共聚物 CN202311682207.7 2019-09-10 CN117659387A 2024-03-08 侯赛因·塔斯; 埃伊莱姆·塔尔金-塔斯; 阿尔瓦罗·卡里略
申请提供了聚(芳醚)共聚物。聚(芳醚)共聚物是包括一元酚和下式的二元酚的单体化共聚产物,其中R3、R4、R5和R6为如本文所定义的。聚(芳醚)共聚物包含小于0.1重量百分比的引入的胺基。还公开了制备聚(芳醚)共聚物的方法。还描述了包含聚(芳醚)共聚物的可固化组合物以及由其衍生的固化产物。
10 一种氟化聚醚醚导热、电磁屏蔽复合材料的制备方法 CN202311566407.6 2023-11-22 CN117487219A 2024-02-02 牟建新; 谷禹宣; 连鹏博; 陈瑞; 柏亚庚; 贺雅姝; 王祎璠
发明提供一种氟化聚醚醚导热、电磁屏蔽复合材料的制备方法,包括以下步骤:通过控制六氟双酚A和对苯二酚的比例来合成不同氟化程度的可溶性氟化聚醚醚酮;将氟化聚醚醚酮与纳米管石墨烯纳米片复合填料混合,熔融热压制备氟化聚醚醚酮复合材料。含氟基团的引入增强了填料与聚合物基体之间的界面结合,降低声子的界面散射;协同的碳纳米管石墨烯纳米片增加填料之间接触面积,完善导热导电通路;分子级别的溶液共混改善填料在基体中的分布状态,提升传导效率。本发明氟化聚醚醚酮复合材料的制备方法简易,具有优异的导热性能和电磁屏蔽性能。
11 一种超高分子量聚乙烯重载润滑材料及其制备方法 CN202311375480.5 2023-10-23 CN117327337A 2024-01-02 张东跃; 王建章; 刘昊; 齐振涛; 阎逢元; 施正良
发明提供了一种超高分子量聚乙烯重载润滑材料及其制备方法,是以超高分子量聚乙烯为聚合物基体,聚芳醚为主要增强填料,结合少量增强为改性组分,经过机械共混、烧结成型、压制定型与削边加工工艺制得。本发明利用聚芳醚酮自身的刚性骨架结构,在提升超高分子量聚乙烯基体承载能基础上,保持其延展率与韧性不受影响;结合少量无机增强填料,进一步提升其承载能力;结合二次压制定型工艺,进一步提升成型材料的致密性,提升复合材料承载能力,满足高载荷摩擦工况的服役需求,主要用于制造船舶甲板与桥梁支座等重载工况下服役的润滑材料,属于支承结构材料或润滑材料领域。
12 一种磺化聚芳醚-纳米管复合质子交换膜的制备和应用 CN202311308314.3 2023-10-11 CN117285736A 2023-12-26 黄伟刚; 娄金楼
发明涉及燃料电池技术领域,且公开了一种磺化聚芳醚纳米管复合质子交换膜,以4,4'‑二羟基二苯醚、4,4'‑二氟二苯甲酮、酚酞和2,5‑二羟基苯磺酸作为聚合单体,聚合得到得到含酚酞结构的磺化聚芳醚酮,分子链的刚性大,分子间作用强,使磺化聚芳醚酮的耐热性能和机械强度更高,将磺化聚芳醚酮与含磺酸碳纳米管复合作为质子交换膜,磺酸官能团之间可以形成良好的氢键缔合作用,使碳纳米管更好地分散在磺化聚芳醚酮中,两者之间形成氢键交联网络,增强质子交换膜的热稳定性,碳纳米管含有丰富的亲性磺酸基团,可以提高质子交换膜对电解液的吸湿性和保水性,有利于有利于提高质子传导率
13 纤维上浆剂、碳纤维增强杂联苯聚芳醚树脂复合材料及其制备方法和应用 CN202311420643.7 2023-10-30 CN117265878A 2023-12-22 蹇锡高; 柳承德; 刘程; 李楠; 徐剑; 王锦艳; 张守海; 宗立率
发明涉及上浆剂技术领域,尤其是涉及一种纤维用上浆剂、碳纤维增强杂联苯聚芳醚树脂复合材料及其制备方法和应用,所述碳纤维用上浆剂包括聚芳醚,所述聚芳醚酮的结构式中包括二氮杂萘酮联苯结构和羧基基团。本发明提供的上浆剂对碳纤维进行表面处理后,可以提高碳纤维与杂萘联苯聚芳醚树脂的界面结合强度,从而提高了复合材料的学性能。
14 含芴基双酚单体和芴基聚芳醚树脂及其制备方法与应用 CN202311172866.6 2023-09-12 CN117209367A 2023-12-12 宗立率; 王锦艳; 蹇锡高; 刘程; 李楠; 朱琳艳
发明属于高透明耐高温低介电高分子材料制备领域,公开了一种含芴基双酚单体和芴基聚芳醚树脂及其制备方法与应用。该含芴基双酚单体具有三氟甲基苯基和/或甲基苯基侧链取代基,主要以芴、含取代基的苯试剂和含取代基的苯酚试剂为原料,经卤化反应、铃木偶联反应和亲电取代反应制备。由含芴基双酚单体制备得到的芴基聚芳醚树脂具有很好的成膜性,所获得的有机薄膜具有高耐热性、低吸率、低介电常数、高透光性,并且均质无孔。
15 一种高耐热高耐磨聚甲轴承润滑材料及其制备方法 CN202311375562.X 2023-10-23 CN117143431A 2023-12-01 王建章; 张东跃; 刘昊; 齐振涛; 阎逢元; 施正良
发明提供了一种高耐热高耐磨聚甲轴承润滑材料,是以聚甲醛为聚合物基体,以耐热聚合物、润滑填料、抗化剂为改性组分,经过连续的熔融挤出与冷却牵伸定型一步成型而得。本发明以聚甲醛为树脂基体,通过引入耐热聚合物填料与抗氧剂,提升聚甲醛的耐热性;通过高导热润滑填料协同作用,有效促进了摩擦磨损过程中摩擦热的有效耗散,最终大幅提升了聚甲醛轴承润滑材料的最高服役温度,有效解决现有聚甲醛润滑材料不耐热及高温失强问题,应用于机械装备领域的止推垫圈能有效提升其学强度、摩擦磨损性能与有效服役温度范围。
16 固化性组合物 CN201980041358.X 2019-06-10 CN112313284B 2023-11-03 伊藤大祐; 吉田司; 田井利弘; 玉置瞳美; 角本智
发明提供一种加工性优异、可以形成具有超耐热性的固化物的固化性组合物。本发明的固化性组合物含有下述式(1)表示的化合物、和溶剂。下述式(1)中,R1、R2表示固化性官能团,D1、D2表示单键或连结基团。L表示具有含有下述式(I)表示的结构和下述式(II)表示的结构的重复单元的2价基团。下述式(I)、(II)中,Ar1~Ar3表示从芳环的结构式中去除2个氢原子而得到的基团、或者从2个以上芳环经由单键或连结基团键合而成的结构式中去除2个氢原子而得到的基团。X表示‑CO‑、‑S‑、或‑SO2‑,Y表示‑S‑、‑SO2‑、‑O‑、‑CO‑、‑COO‑、或‑CONH‑。n表示0以上的整数。#imgabs0#
17 一种聚芳醚聚合物合金原料及制备方法 CN202311089777.5 2023-08-28 CN116925518A 2023-10-24 马婧伊; 单飞虎; 刘琦; 陈玮; 刘奎; 张洪玮
发明涉及高分子材料技术领域,具体是涉及一种聚芳醚聚合物合金原料及制备方法,该制备方法包括:将半结晶型聚芳醚酮材料、无定形态大分子结晶抑制剂在常温下充分预混合;将混合的物料和填料送入挤出机,并加热至树脂达到熔融状态,随后制备出所需形态的所述聚芳醚酮聚合物合金原料,所述聚芳醚酮聚合物合金原料的形态包括丝材、颗粒和粉末三种,可采用机械切割造粒、双螺杆挤出、单螺杆挤出、深冷破碎球磨机等方法制备出颗粒、丝材、粉末等适用于不同工艺增材制造的原料形貌。本申请提出一种聚芳醚酮聚合物合金材料作为增材制造原料,以共混改性调控聚合物结晶速率,使其更加匹配适用于增材制造工艺,进而改善增材制造零件的结合问题。
18 一种电子束辐照纤维增强改性聚芳醚的制备方法 CN202310914363.5 2023-07-25 CN116903895A 2023-10-20 郑骏驰; 孙福伟; 孙清友
发明涉及一种电子束辐照纤维增强改性聚芳醚的制备方法,包括如下步骤:(S1)将碳纤维放入到浓酸中进行酸处理,得到酸化处理后的碳纤维浆液;将酸化处理后的碳纤维浆液离心分离、洗涤、干燥;采用含有烯基偶联剂、交联助剂和聚乙烯醚表面活性剂的混合改性剂对酸化碳纤维改性,离心分离、洗涤、干燥得到预处理碳纤维;(S2)将聚芳醚酮、预处理碳纤维、含润滑剂混合,熔融共混挤出,造粒,得到颗粒状聚芳醚酮/碳纤维复合材料;(S3)对颗粒状聚芳醚酮/碳纤维复合材料成型处理后,进行辐照交联,制备得到碳纤维增强聚芳醚酮。本发明所得碳纤维增强改性聚芳醚酮具有优异的综合性能。
19 具有蛭石/PEK-C复合膜涂层的阻燃织物制备方法 CN202310794227.7 2023-06-30 CN116834401A 2023-10-03 王世峰; 杨月锋; 刘梦梦
发明公开了具有蛭石/PEK‑C复合膜涂层的阻燃织物制备方法,通过在阻燃织物表面涂敷蛭石/PEK‑C复合膜涂层,利用纳米蛭石薄层结构表面对热辐射的良好反射,以及蛭石作为无机材料其导热性能优于有机材料的性质,将瞬间的热量进行传递分散导出,以提高阻燃性能;制备时蛭石先进行表面的化学改性,再与酚酞基聚醚PEK‑C进行成膜步骤,依据L‑S相转换法,之后进行阻燃织物表面的膜涂敷工序,制得具有蛭石/PEK‑C复合膜涂层的阻燃织物,提高阻燃织物的热传导能及见光强度。
20 聚芳醚腈介电薄膜及其制备方法 CN202310958521.7 2023-08-01 CN116813977A 2023-09-29 刘雪宇; 谭又宁; 李梁萌; 刘江; 陈领; 李文杰
发明涉及聚芳醚腈介电薄膜及其制备方法,属于高分子介电材料技术领域。本发明解决的技术问题是提供工艺简单的聚芳醚腈介电薄膜的制备方法。该方法先制备聚芳醚腈微孔薄膜;然后将其浸渍于纳米酸钡溶胶中,干燥,层叠热压,得到聚芳醚腈介电薄膜。本发明通过直接涂膜并酸洗、纯化获得了具有微孔结构的亲性磺化聚芳醚腈薄膜,提高了与溶胶的相容性,有利于溶胶进入基体材料进行复合,采用溶胶凝胶法合成钛酸钡溶胶并反复浸渍处理薄膜,成功制备出聚芳醚腈介电薄膜,其填料在基体树脂中分散性好,保持了较好的热学、学性能,拉伸强度>94MPa;热变形温度>140℃。其方法操作简单易控,可批量化生产,在高介电薄膜材料领域具有重要的应用价值。