中国专利.pdf
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1、第 1 期.5.中的结合水及其本身也可充当一部分气源和碳源,从而在燃烧时有效隔绝氧气和热量,并促进燃烧成炭,显著提高了复合材料的阻燃性能。聚物含量为20%(w)时,复合材料的最大热释放速率和总热释放量分别下降约69%,59%,LOI为31.5%,垂直燃烧级别达到UL94V-0级,残炭量提高了21.5%(w),阻燃效果很好。4 参考文献 1肖峰,朱礼智,孔瑞艳,等.木塑复合材料增强改性研究进展 J.化工新型材料,2021,49(1):32-36.2ZhouYonghui,StanchevP,KatsouE,etal.Acirculareconomyuseofrecoveredsludgecell
2、uloseinwoodplasticcompositeproduction:recyclingandeco-efficiencyassessmentJ.WasteManage,2019,99:42-48.3徐博仁,汪秀丽,赵泽永,等.聚丙烯木塑复合材料的阻燃改性研究 J.塑料工业,2020,48(9):38-40;65.4范秀祝.聚乙烯复合材料在室内设计中的应用进展 J.合成树脂及塑料,2019,36(1):99-102.5徐伟华,严石静,刘祖广.无卤阻燃LDPE/木粉复合材料的制备及性能 J.现代塑料加工应用,2019,31(3):12-14.6李娜娜,姜国伟,周光远,等.有机磷类阻燃剂的合
3、成及应用进展 J.应用化学,2016,33(6):611-623.7陈婉,赵凡,郭知理,等.次磷酸铝对木粉/高密度聚乙烯复合材料阻燃及力学性能的影响 J.高分子材料科学与工程,2017,33(3):111-115.8肖雄,胡爽,陈涛,等.磷氮阻燃剂聚焦磷酸哌嗪及其复配体系对聚丙烯材料性能的影响和阻燃机理 J.高分子材料科学与工程,2020,36(10):71-78.9刘天祎,龙佳朋,梁兵.聚合型无卤阻燃剂研究进展 J.化工新型材料,2021,49(2):43-47;51.10GallucciRR,GoingRC.Preparationandreactionsofepoxy-modifiedpo
4、lyethylene J.JApplPolymSci,1982,27(2):425-437.100200300400500600020406080100质量保持率,%温度/磷酸酯共聚物HDPEHDPE/WF复合材料阻燃HDPE/WF复合材料图5 磷酸酯共聚物,HDPE,HDPE/WF及阻燃HDPE/WF复合材料的TG曲线Fig.5 TGcurvesofphosphateestercopolymer,HDPE,HDPE/WFandflame-retardantHDPE/WFcomposites3 结论a)以PEPA,PPA,1,4-丁二醇二缩水甘油醚,双酚A型环氧树脂和三聚氰胺为原料合成磷酸酯共
5、聚物,以其为阻燃剂对HDPE/WF复合材料进行阻燃改性。b)与常规磷系阻燃剂相比,集酸源、碳源和气源为一体的磷酸酯共聚物具有更高的热稳定性,随磷酸酯共聚物含量增加,HDPE/WF复合材料的拉伸强度呈先增大后减小的趋势。c)磷酸酯共聚物能显著改善复合材料的阻燃性能,与未阻燃的复合材料相比,当磷酸酯共张 鑫等.多功能磷酸酯共聚物阻燃HDPE木塑复合材料的性能一种聚丙烯腈基碳纤维原丝及其制备方法本发明公开了一种聚丙烯腈基碳纤维原丝及其制备方法,原料组成为:包含N原子的单体100.0phr、偶氮二甲酰胺引发剂0.20.8phr。以偶氮二甲酰胺为引发剂,引发结束后留在分子链末端的N原子与单体中的N原子配
6、合促进预氧纤维梯形结构向二维芳香稠环结构的转变,共聚单体中的N原子有利于分子链间交联反应,同时采用连续滴加、分段聚合的方式,确保了聚合物结构均匀一致,提高碳得率。公开号 CN114959931公开日 2022年8月30日申请人 东华大学;广东蒙泰高新纤维股份有限公司增强聚丙烯复合材料及其制备方法针对现有增强聚丙烯复合材料存在的加工性能、韧性和强度不能满足汽车薄壁化需求的问题,本发明公开了一种增强聚丙烯复合材料及其制备方法。该复合材料的原料组成为:接枝母料A40.070.0phr、催化母料B2.04.0phr、高抗冲聚丙烯010.0phr、增韧剂10.030.0phr、线型低密度聚乙烯010.0
7、phr、滑石粉15.025.0phr、成核剂0.10.5phr,其他助剂3.05.0phr。采用两步法硅烷交联工艺,制备的材料兼具优异韧性和高刚增强特性,能够满足现代汽车零部件薄壁化发展需求;注塑过程中接枝与交联反应分开且无水分干扰,在挤出注塑过程中能够实现长流程快速成型的要求。公开号 CN115011058公开日 2022年9月6日申请人 青岛科技大学第 1 期.41.杨廷杰等.外给电子体对丙烯聚合和产品性能的影响约2.4%;以Donor-B为外给电子体的K4860拉伸强度平均值为28.9MPa,较以Donor-T为外给电子体的平均值(26.3MPa)提高约9.9%,说明使用Donor-B为
8、外给电子体产品的拉伸强度更好。表2 外给电子体对产品拉伸强度的影响Tab.2 Influence of different external donors on tensile strength of products聚丙烯外给电子体拉伸强度/MPa批次1批次2批次3批次4批次5批次6K1860Donor-B38.639.438.339.438.739.6Donor-T37.838.238.437.838.437.9K4860Donor-B28.428.828.629.329.229.1Donor-T26.426.326.326.526.126.2一种高性能聚丙烯基电容器薄膜及其制备方法和应用
9、本发明涉及一种高性能聚丙烯基电容器薄膜及其制备方法和应用,属于电容器薄膜技术领域。采用化学气相沉积法制备:(1)对二甲苯二聚体提纯,在惰性气体环境下升华为气体,与惰性气体充分混合后裂解,生成对二甲苯双自由基活性单体气体;(2)双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜进行表面活化处理后置于硅片基体上,通入对二甲苯双自由基活性单体气体,在BOPP薄膜表面沉积形成高绝缘性能聚合物薄层,获得单面沉积电容器薄膜;(3)重复上述操作,在单面沉积电容器薄膜另一表面沉积,获得双面沉积电容器薄膜。本发明制备的聚丙烯基电容器薄膜具备优异的电学性能,具有高直流击穿场强、高储能密度和低能量损耗,且在高温条件下具有良好的介电和耐
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