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一种编织袋扁丝的织布工艺
本发明公开了一种编织袋扁丝的织布工艺,其特征在于,包括以下步骤:抗氧化剂10-25份、聚丙烯60-80份、酚醛树脂15-20份、纳米氧化硅粉末10-14份、邻苯二甲酸二丁酯20-30份、环氧树脂20-30份、紫外线吸收剂4-8份、线性低密度聚乙烯30-45份、云母4-8份;将原料进行混配均匀,倒入混料机内,混料机的搅拌功率为20~25KW;将混合物以55kg/min的加料速度加入到挤出机中进行挤出,然后冷却成型,即得到生产编织袋的涂覆编织布;将得到的生产编织袋的涂覆编织布放入螺杆挤出机中进行挤出,得到编织袋涂覆布的扁丝;将扁丝分为经线和纬线,将经线通过送经倒辊和跳杆上下交替的棕丝。本发明提高了工作效率,同时改善了编织袋的生产质量,延缓了编织袋的老化速率,且增强了扁丝的刚度。
一种环氧树脂增强硬质聚酰亚胺泡沫材料及其制备方法
本发明提供了一种硬质聚酰亚胺泡沫材料,硬质聚酰亚胺泡沫材料中,含有开环后的环氧基团接入聚酰亚胺链中的结构。本发明采用环氧树脂增强聚酰亚胺泡沫材料,将环氧基团开环后接入聚酰亚胺链结构中,两端活性环氧基团既能够与二酐酯化开环分子结构中的羧基进行缩聚反应,还能够与聚合物分子链中异氰酸根形成五元环。环氧树脂和聚酰亚胺通过化学键结合,互相无规贯穿缠结形成接枝型互穿网络体系,从而使得环氧树脂在聚酰亚胺体系中具有良好的分散性和界面亲和性,起到强迫共溶的协同效果,使得聚酰亚胺泡沫力学性能大幅度提高,还保持优异的耐热性能。而且工艺简单易于控制,有利于实现工业连续化生产,对拓宽聚酰亚胺泡沫应用领域具有重要意义。
一种有卤阻燃增强聚酮材料、其制法与应用
本发明提供一种有卤阻燃增强聚酮材料及其制备方法。该材料各组分以及各组分含量为聚酮(PK)40份~52份,主阻燃剂9份~11份,辅阻燃剂3份~4份,填充增强30份~40份,抗氧剂0.2份~0.6份,润滑剂0.2份~0.8份,成核剂0.3份~0.6份。本申请提供一种有卤阻燃增强聚酮材料,该材料采用合适的主阻燃剂阻燃改性聚酮,既能够达到优异的阻燃性,又能够保持良好的力学性能。加入辅阻燃剂,与主阻燃剂复配,大大提高了阻燃效果,并降低主阻燃剂分量,从而降低了成本。而且本申请的一种有卤阻燃增强聚酮材料制备方法简单易行,对环境无污染,是一种绿色环保的制备工艺。
一种双组份环氧树脂组合物及其制备方法
本发明提供了一种双组份环氧树脂组合物,其包括树脂组分与固化组分;所述树脂组分包括:环氧树脂、增韧剂、脱模剂;所述固化组分包括:酸酐固化剂、固化促进剂。本发明还提供了所述双组份环氧树脂组合物的制备方法。本发明所述的双组份环氧树脂组合物,适用于拉挤工艺,且存储使用期长、配制简便易行、能够满足大型企业连续化生产实际需要,由此得到的纤维复合材料制品具有良好的机械性能。
一种耐腐蚀的木质素环氧树脂/碳纤维复合材料及其制备方法
本发明涉及一种耐腐蚀的木质素环氧树脂/碳纤维复合材料,为改性木质素环氧树脂和碳纤维交联固化后得到,所述改性木质素环氧树脂的制备原料包括:酶解木质素,二元醇,超支化多元醇,脂肪族二元酸和/或二元酸酐,含氟芳香族二元酸/酸酐,环氧稀释剂,含环氧基硅烷偶联剂。按照本发明配方和制备方法得到的木质素环氧树脂/碳纤维复合材料耐腐蚀能力强,可以在酸、碱、高温的盐溶液中长久浸泡,力学强度也基本不会下降,保证了在部分需要长期接触水性介质的领域,比如海洋工程,船舶类的材料的寿命和可靠性。
一种水下用异形构件及其制备方法
本发明公开了一种水下用异形构件及其制备方法,包括异形外壳和固体浮力材料填充层,所述固体浮力材料填充层是将树脂灌注料灌注到铺满复合材料空心球和微珠的异形部件外壳内再经过加热固化的方式得到的。制备方法如下:将复合材料空心球均匀粘结在异形部件内表面上,将微珠均匀分散在复合材料空心球间隙中,将树脂灌注料灌注到铺满复合材料空心球和微珠的异形部件中,在真空下加热固化,对固化后的异形部件进行后处理,即可获得所制备的水下用异形构件。本发明不会出现在振动分散中因两种微珠密度的不同而导致的分层现象,不会因异形部件表面异形出现滚落导致其在异形部件内表面分布不均匀的问题,从而使异形部件的密度分布均匀,整体性得以提高。
低介电常数、低翘曲的环氧塑封料组合物、制备及应用
本发明公开了一种低介电常数、低翘曲的环氧塑封料组合物、制备及应用,属于电子封装材料技术领域。环氧塑封料组合物包含环氧树脂、酚醛树脂、无机填料、硅烷偶联剂、脱模剂、固化促进剂、阻燃剂和气相硅,其中,无机填料为经硅烷偶联剂改性的改性空心玻璃微珠和改性无机氧化物的组合。改性空心玻璃微珠的质量占无机填料总质量的50%以上,优选为87%以上。本发明通过使用硅烷偶联剂对空心玻璃微珠和二氧化硅粉末进行表面改性,并将其作为环氧塑封料组合物的无机填料,提高了无机填料与树脂基体的粘结力,进一步发挥出空心玻璃微珠固有的物理性能,在完成高填充度的同时能够保持低介电常数、低翘曲,满足半导体封装的要求。
一种超高强低密全海深固体浮力材料及其制备方法
一种超高强低密全海深固体浮力材料,原料组分按重量份计为:环氧树脂100份、预处理的空心玻璃微珠25~100份、稀释剂10~50份、固化剂50~120份、催化剂0.1~3份,制备方法如下:空心玻璃微珠需进行预处理,空心玻璃微珠的预处理方法包括抗压优选、分级和表面改性三个过程。空心玻璃微珠首先通过抗压优选和分级后,显著提高了空心玻璃微珠的抗压强度,然后再经过表面处理,改善空心玻璃微珠在环氧基体中的分散性和相容性,提高空心玻璃微珠的填充量,使所制备的固体浮力材料在同等水深环境下呈现出比现有技术制备的固体浮力材料具有更高的强度和更低的密度,可满足全海深海洋开发及海底探测的需求。
用于强韧化环氧树脂的生物基纳米组装固化剂及制备方法
本发明公开了一种用于强韧化环氧树脂的生物基纳米组装固化剂及制备方法,(1)取天然多酚粉末溶解于溶剂中,进行超声波处理使其发生偶联反应并堆叠组装,通过超声处理,形成表面带有大量酚羟基的微球状至扁平状组装体;(2)将步骤(1)所得悬浮液透析并冷冻干燥得到天然多酚组装体粉末;(3)将步骤(2)所得粉末与环氧树脂预聚物混合反应,得到产品。本发明成本低,环境友好,不涉及繁琐的加工工艺,能够减少环氧树脂生产使用过程中的石油来源资源消耗。所得的多酚组装体具有显著的纳米增强效应与丰富的表面酚羟基,使用能够构筑纳米增强网络并形成有效的高密度界面交联点,同时其非共价氢键网络具有显著的能量耗散作用。
一种低填充高导热聚合物复合材料及其制备方法
本发明公开了一种低填充高导热聚合物复合材料及其制备方法,首先利用碳材料膨胀石墨的高导热性以及多孔结构特性,将熔融的聚乙二醇首先填充至膨胀石墨的多孔结构中,形成聚乙二醇/膨胀石墨共混物A。然后将另一组份的导热填料与环氧树脂共混成组分B。紧接着将A组分与B组分共混,固化,形成所需要的复合材料。所制备的高导热聚合物复合材料中无机填料占复合材料质量比低于30%,所制备导热材料的导热系数大于2.0 W m~(-1) K~(-1)。同时具有良好的相变储能效果和相变稳定性。

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