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本发明涉及一种导电聚丙烯微孔发泡材料及其生产方法,包括10~100重量份的第一聚丙烯树脂、100重量份的第二聚丙烯树脂、5~15重量份的导电填料和0.1~1重量份的分散剂,所述导电填料为炭黑或(和)金属粉末与碳纳米管的混合物,导电填料选择性的分散在第一聚丙烯树脂中,得到具有导电网络的复合材料,复合材料在第二聚丙烯树脂中形成共连续结构,导电聚丙烯微孔发泡材料具有连续导电网络和微孔结构。本发明添加的导电填料更少,具有更低的导电渝渗值。本发明工艺简单、成本低且生产效率高。本发明制备的导电聚丙烯微孔发泡材料,轻质环保无污染、发泡材料的泡孔尺寸小、力学性能好。
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本发明提供了一种新能源3D打印生物质材料制作工艺,将纤维素原料和热塑性塑料粉末按等比例进行混合,得到纤维素塑料粉末,向纤维素塑料粉末加入聚乙二醇在120℃环境下膨胀1h;随后在均质机中分散10分钟,得到聚乙二醇分散液;采用二氯甲烷洗去聚乙二醇分散液中的聚乙二醇,得到二氯甲烷悬浮分散液;在二氯甲烷悬浮分散液中加入偶联剂磁力搅拌,得到表面改性的纤维素微纤;将改性的纤维素微纤、增塑剂、增韧剂加入PLA二氯甲烷溶液中;进行搅拌,通过冷凝装置回收二氯甲烷溶剂,去除剩余二氯甲烷制得纤维素微纤/PLA复合材料;将纤维素微纤/PLA复合材料经线型挤塑机挤塑制得纤维素基3D打印线材,从而实现运用纤维素和/或聚乳酸制成3D打印线材的效果。
本发明提出了一种利用原子层沉积技术制备硫/碳@金属氧化物纳米管锂硫电池正极材料的方法。采用方法的要点是将醋酸镁加入聚丙烯腈纺丝液中,通过静电纺丝得到含有氧化镁的聚丙烯腈膜,经过碳化得到掺杂氧化镁的碳纤维,再通过原子层沉积在纤维表面沉积氧化锌,得到碳/氧化镁@氧化锌复合材料,通过热熔载硫获得碳/氧化镁@氧化锌负载硫的材料,应用于锂硫电池正极材料。本发明在制备锂硫电池正极材料的过程中利用原子层沉积方法,有利于控制包裹层的厚度及均匀度,同时实现了对正极材料一步掺杂,提供了一种工艺简单的复合材料的制备方法,获得具有良好的循环稳定性和高比容量的锂硫电池正极材料。
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本发明公开了一种轻质、安全的导电薄膜及其制备方法。该导电薄膜主要包括五层:高分子柔性导电复合材料基体层,上下表面的导电层以及基体层与导电层之间的增强层。本发明增强层有效增强了基体层与导电层之间的结合力,使得导电薄膜在应用过程中不易产生导电层分离。基体层中添加导电剂,导电剂有效提高了增强层与PTC基体层的结合力。与常用的金属箔材相比,该导电薄膜不仅减薄了厚度,减少金属用量,实现电子产品的轻量化,降低产品的材料成本,还有效提高了导电薄膜的柔韧性和机械强度,高分子柔性导电复合材料基体层的正温度敏感效应能够在电子产品内部温度上升时,电阻突增,有效切断电路,阻止热量的继续产生,从而有效提高电子产品的安全性。
本发明公开了一种碳量子点/二氧化钛/二硫化钼复合光催化剂的制备方法。该制备方法是采用溶剂热法制备出碳量子点,采用微波法制备出二氧化钛/二硫化钼复合材料,然后进一步通过超声、高转速离心以及冷冻干燥处理将碳量子点均匀的结合在二氧化钛/二硫化钼复合材料的表面。本发明制备的碳量子点/二氧化钛/二硫化钼复合光催化剂具有优异的光催化产氢性能以及良好的光催化稳定性能,无需添加铂基催化剂辅助,就可获得高效的产氢量。
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一种薄型气缸,包括前盖(2)、后盖(3)、缸体(4)、活塞杆(5),后盖(3)和前盖(2)与缸体(4)装配组成活塞腔(6),所述活塞腔(6)内设有活塞杆(5);所述缸体(4)与所述后盖(3)连接出设有与所述后盖(3)相配合的凹槽,当后盖(3)被埋入所述缸体(4)后卡在所述凹槽,通过液压铆压机将所述后盖(3)卡进所述凹槽;所述活塞杆为尼龙连续纤维增强树脂复合材料制成,其中尼龙纤维的铺设方向沿着所述活塞杆(5)的轴向,所述尼龙纤维在所述复合材料中的体积含量在30%‑80%之间,所述树脂为环氧固化树脂。
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本发明涉及一种复合阻燃剂及其制备方法和应用。复合阻燃剂包括基体以及分散于基体中的阻燃剂和非反应型增容剂,基体包括热塑性弹性体以及反应物;其中,反应物为热塑性弹性体与反应型增容剂的反应产物,基体中还分散有非反应型增塑剂;或者,反应物为热塑性弹性体与反应型增容剂、反应型增塑剂的反应产物;或者,反应物为热塑性弹性体与反应型增容剂、反应型增塑剂的反应产物,基体中还分散有非反应型增塑剂。本发明复合阻燃剂在半固化片制备过程中结构保持完整,且在树脂基复合材料料制备过程中,复合阻燃剂在固化后段释放出阻燃剂,树脂基复合材料的固化时间不受影响,且热学性能和力学性能优异。
本发明涉及锂硫电池正极材料技术领域,且公开了一种聚苯胺共聚物‑多孔碳‑g‑C3N4锂硫电池正极材料,包括以下配方原料及组分:多孔碳‑g‑C3N4复合材料、升华硫、苯胺、间氨基苯磺酸、引发剂、表面活性剂、封端剂。该一种聚苯胺共聚物‑多孔碳‑g‑C3N4锂硫电池正极材料,石墨烯氮化碳g‑C3N4通过氮与锂多硫化物中的锂形成化学键,进行化学吸附,减少了活性硫物质的损耗,B掺杂降低了g‑C3N4的内电阻,提高了g‑C3N4的导电性,多孔碳‑g‑C3N4复合材料,具有丰富的纳米介孔和孔隙结构,为活性硫提供了丰富的负载位点,纳米介孔特有的毛细吸附作用,物理吸附锂多硫化物,导电性优异的磺化聚苯胺共聚物,包覆住硫负载多孔碳‑g‑C3N4,磺酸基团可以对锂多硫化物形成化学吸附。
本发明属于抗病毒领域,具体涉及一种除病毒用改性Mn掺杂PCN‑222@Ti3C2光催化剂及其制备方法,该制备方法的步骤包括:先用Ti粉、Al粉和石墨制得Ti3AlC2前驱体,将前驱体用LiF的盐酸溶液中酸蚀并超声得到Ti3C2;然后制备四(4‑羧基苯基)卟啉,并以此为原料和Ti3C2、ZrCl4、苯甲酸和乙酸锰等制备Mn掺杂PCN‑222@Ti3C2复合材料,随后把复合材料先后置于多巴胺和壳聚糖溶液改性得到光催化剂。本发明所述光催化剂能有效去除水体中的病毒,去除效果好,速度快。
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本发明涉及一种制备钛基消光PBT纤维的方法,制备方法为:先以PTA、BD、PBT聚酯钛系催化剂复合材料体系和钛白粉主要原料合成钛基消光PBT熔体,再进行切片纺制得钛基消光PBT纤维,PBT聚酯钛系催化剂复合材料体系主要由聚合度为3~50的PBT聚酯预聚体以及分散在PBT聚酯预聚体中的钛系催化剂组成。本发明的一种制备钛基消光PBT纤维的方法,通过采用聚合度为3~50的PBT聚酯预聚体包裹催化剂,能够减小乃至避免储存运输过程中含有的以及PBT聚酯酯化反应产生的水引起的催化剂水解反应,保证了催化剂的高分散性和高活性,并能够抑制更多副反应的产生,显著提高聚酯的色度L值和b值。
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本发明涉及一种锂离子电池用石墨烯-三元复合正极材料的制备方法,该三元复合正极材料的化学式为LiMn1-x-yNixCoyO2,其中:x=0.33-0.40,y=0.15-0.2,该方法包括如下步骤:(1)制备单晶四氧化三钴;(2)烧结制备得到单晶LiMn1-x-yNixCoyO2;(3)制得石墨烯分散液;然后将上述单晶LiMn1-x-yNixCoyO2加入到上述石墨烯分散液中进行制备,得到产物石墨烯-三元复合正极材料。本发明制备的石墨烯-三元复合正极材料,使用湿法制备的高纯高密度的四氧化三钴为主要原料之一,用固相高温法以获取较高的能量密度的三元复合材料,然后采用石墨烯提高材料的循环稳定性。
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本发明公开一种EVA夜光胶片,含有30%~90%EVA(KA-31)、5%~50%EVA(MA-10)、5%~15%荧光粉、0.1%~3%3-异丁烯丙基三乙氧基硅烷、0.05%~0.5%亚磷酸三(壬基苯基)、0.1%~1%2-羟基-4-辛氧基二苯甲酮以及0.1%~1%双(2, 2, 6, 6-四甲基-4-哌啶基)癸二酸酯混合后配制成,由于本发明在EVA胶片中添加了荧光粉,使制造出来的EVA夜光胶片亮度高、寿命长,夜光效果不易衰退;广泛用于家居装饰品、建筑复合材料等。?
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本发明提供了一种太阳能电池边框的制备方法,包括以下步骤:将热塑性树脂、增强材料和添加剂熔融共混,得到热塑性树脂复合材料;将所述热塑性树脂复合材料在模具中成型后得到异型材;将所述异型材组装,得到太阳能电池边框。本发明还提供了一种太阳能电池边框,其材质为短切纤维增强的热塑性树脂。本发明以增强的热塑性树脂为原料制备太阳能电池边框,得到的太阳能电池边框不仅具有良好的力学性能和老化性能,而且具有良好的加工性能,可以通过简单易行的挤出工艺制备,从而降低其重量和成本。实验表明,与铝型材太阳能电池边框相比,本发明提供的太阳能电池边框的重量可减轻1/3,成本可下降30%~40%。
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本发明公开了一种纳米改性阻燃剂的制备方法,将可溶性镁盐、可溶性铝盐与水混合得到混合溶液,再将混合溶液滴加到十二烷基苯磺酸钠水溶液中,并保持反应体系的pH值为8~13,滴加完毕后经陈化、过滤得到所述的纳米改性阻燃剂;所述的混合溶液中金属离子总浓度为0.05~2mol/L,镁铝摩尔比为2:1。本发明公开了一种纳米改性镁-铝复合阻燃剂,具有片层间距为纳米级别的层状结构,与酚醛树脂具有优异的相容性,同时分散性好,具有极佳的阻燃效果,仅需极少量即可使酚醛树脂制品具备明显的阻燃效果;同时,其机械性能、耐热性以及电气性能均有所提高,适用于酚醛模塑料、纤维增强复合材料、刹车片和树脂砂轮的制备以及铸造领域。
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本发明公开了一种提示甲醛浓度的变色墙纸及其制备工艺,该变色墙纸包括基纸,以及依次涂覆在其表面的抑菌层、浆料层和变色层,它们的厚度比为1:0.1:0.08:0.05;其中,浆料层包含纳米TiO₂/硅藻土复合材料,变色层包括质量比为1:2的牵牛花红色素与硫酸羟胺。本发明的变色墙纸,在基纸表面依次涂覆抑菌层、浆料层和变色层,各层厚度设置恰当。本发明的变色墙纸含有硫酸羟胺和颜色指示剂牵牛花红色素,提示客户甲醛含量,也可以满足不同人的不同需求。本发明的浆料层含有纳米TiO₂/硅藻土复合材料,具有很好的甲醛吸附作用,可以有效降低空气中的甲醛浓度。本发明在基纸与浆料层之间设有抑菌层,有效防霉。
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本发明涉及一种耐高温汽车发电机轴承套,该耐高温汽车发电机轴承套由聚对苯二甲酸丁二醇酯复合材料制成,所述聚对苯二甲酸丁二醇酯复合材料按重量百分比计包括如下组分:聚对苯二甲酸丁二醇酯88-92%;矿物填充剂8-12%;其中,矿物填充剂按重量百分比计包括如下组分:硅酸盐类复合增强纤维晶须35-45%;硅石粉25-35%;硫酸钡28-36%;硅烷类偶联剂0.5-0.8%。本发明通过在聚对苯二甲酸丁二醇酯塑料中加入矿物填充剂,使得其耐高温性能和冲击强度得到显著提高,从而使利用该材料制造的汽车发电机轴承套的耐高温性能和冲击强度得到显著提高。
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本发明公开一种薄膜铺展辊组,包括若干根薄膜铺展辊,在铺展辊的外表面有呈螺旋线延伸的沟槽。本发明通过提供沿着薄膜铺展辊表面呈螺旋线延伸的沟槽,可以将薄膜完全铺展开,从而在和预浸带复合时,避免在薄膜与预浸带之间残留空气。本发明同时公开了一种薄膜铺展方法,先将薄膜卷筒放置在薄膜供给装置上放开,然后将放开端经若干根铺展辊后放置在预浸带上,所述铺展辊具有沿着其表面呈螺旋线延伸的半圆形沟槽,所述螺旋线从铺展辊中间向两端对称延伸并且螺旋方向相反。本发明提供的薄膜铺展方法可连续的将薄膜与预浸带复合,整体提高制备聚乙烯纤维增强复合材料的工作效率。
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一种铜铬-铜复合触头材料及其制造方法,所述的铜铬-铜复合触头材料,它主要包括有一铜铬层,在该铜铬层的至少一面上复合有一层铜层,且铜铬层厚度为1.5~2.5MM,铜层的厚度为1.5~4.5MM;铜铬层和铜层的总厚度可以根据需要在3.0~7.0MM之间任意控制;所述的制造方法,它包括:1.铜铬层粉料的制备;2.铜层用粉料的制备;3.复合材料的压制;4.烧结及复压、复烧;它具有如下技术效果:一是较大地减小了铜铬层的厚度,有效降低了触头材料的内电阻,使真空开关管的性能得到提高;二是铜层与导电杆的焊接工艺难度下降,焊接容易而且质量可靠;三是可减少铬的用量,因而可降低制造触头材料的原料成本;四是可以直接用普通的银铜焊料,并且实现一次封排,真空开关管的生产成本有较大的下降。
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本发明公开了一种改性纳米二氧化硅单体分散液的制备方法,包括:(1)将硅烷偶联剂加入到纳米二氧化硅乙醇分散液中,搅拌状态下在25~40℃条件下偶联改性6~24小时,得到相应的改性纳米二氧化硅乙醇分散液;(2)向上述改性纳米二氧化硅乙醇分散液中加入单体,混合均匀,在温度低于60℃,绝对气压低于0.010MPa,并始终保持单体存在条件下去除其中的乙醇,得到改性纳米二氧化硅单体分散液,单体分散液中改性纳米二氧化硅的质量百分比含量为10~30%。本发明的制备方法工艺流程简单,过程条件温和,生产效率高,适合于工业化生产,制得的改性纳米二氧化硅单体分散液可应用于高分散性复合材料和特定形态结构复合微球的制备。
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本发明公开了一种可预锂化的锂离子启停电源,包括正极和负极,其中正极主要由LiNixCoyMnzO2/Li5FeO4复合材料制成,其中满足x+y+z=1。本发明还提供了一种可预锂化的锂离子启停电源的制备方法,包括制备LiNixCoyMnzO2/Li5FeO4复合材料、制备电源的正极和负极、将正极和负极组装成锂离子启停电源等步骤。根据本发明提供的制备方法得到的启停电源具有良好的比能量、比功率、充放电次数和低温性能,适于工业化生产。
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本发明公开了纳米竹炭筷子及其制备方法,纳米竹炭筷子由抗菌塑料注塑成型,所述的抗菌塑料为由下述重量份数的原料共混制备的无机/有机复合材料:纳米TiO2改性竹炭粉10‑20份、聚对苯二甲酸乙二醇酯30‑50份、聚对苯二甲酸丁二醇酯15‑30份、玻璃纤维15‑25份、偶联剂0.3‑0.5份;通过在玻纤增强的PET/PBT共混复合材料中添加纳米TiO2改性竹炭粉不但进一步增大了筷子的强度,同时兼具防霉、抑菌、杀菌、除异味的作用。尤其是对大肠杆菌和金黄色葡萄糖菌具有明显的抑菌、杀菌效果。
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本发明属于智能纵剪机电气自控技术领域,公开了一种智能纵剪机电气自控系统及方法,利用力传感器采集智能纵剪机剪切力数据;利用速度传感器采集智能纵剪机纵剪速度数据;利用设定程序设定纵剪机组最优剪切参数;利用调整器调节智能纵剪机剪切宽度;利用显示器显示检测的智能纵剪机剪切力、纵剪速度数据。本发明通过分条模块可使复层材料钢卷的受力点变形增大,只需剪开一点切口,就可顺势将切口增大而剪断复层材料,一次就能完成多条纵剪,完全满足双金属复合材料单板的剪切要求,从根本上解决了双金属复合材料在纵剪分条过程中的分层问题,杜绝分层给后续加工及使用带来的不良影响,提高产品质量。
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本发明公开一种改性氯化石墨烯及高熔体强度聚丙烯材料。所述聚丙烯材料,包括以下组分:聚丙烯54‑95份、聚酰胺5‑30份、氯化聚烯烃0.5‑6份、改性氯化石墨烯0.2‑0.8份、抗氧剂0.6‑0.9份、水滑石0.1‑0.4份。本发明以氯化聚烯烃作为相容剂,在熔融挤出过程中,可以有效地改善聚丙烯和改性氯化石墨烯的相容性,并且改性氯化石墨烯通过接枝的氨基实现与聚酰胺大分子以化学键耦合形式进行桥接。本发明有效地解决了聚丙烯和聚酰胺的相容性。同时,由于石墨烯大比表面积片层结构特点,聚丙烯和聚酰胺大分子能够在其表面进行富集,致使复合材料能够形成微交联结构,从而获得了高熔体强度聚丙烯复合材料。
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本发明公开了一种锌空气电池阴极材料,该阴极材料由导电基体及导电基体上负载的三维网格结构的双功能氧催化剂组成,该双功能氧催化剂由依次在导电基体上原位生长的Ni3S2纳米片、MnO2/NiFe‑LDH纳米片组成,是一种复合材料催化剂。本发明的锌空气电池阴极材料,避免了粘结剂的使用,提高了锌空气电池阴极材料的氧催化活性。本发明还公开了一种锌空气电池阴极材料的制备方法,通过两步水热法将金属硫化物和氧化锰/镍铁双氢氧化物依次原位生长在导电基体上,降低电荷转移阻抗,有利于氧催化反应的发生,提高锌空气电池的动力学性能。本发明还公开了一种全固态锌空气电池及其制备方法。
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本发明涉及传感器领域,公开了一种三明治型大面积高密度柔性阵列传感器及其制备方法,传感器包括上极板、下极板和设置在上下极板之间的阵列压敏层和绝缘胶层,上、下极板上设有相对应的阵列电极和导线,阵列电极为行列线结构,每列电极通过导线相连接,绝缘胶层对应阵列压敏层的位置镂空,其制备方法包括如下步骤:采用丝网印刷工艺制备上、下极板;制备压敏复合材料;采用丝网印刷工艺将未固化的压敏复合材料印刷在其中一个极板上的阵列电极处,形成阵列压敏层;将上、下极板通过绝缘胶贴合。本发明工艺简单,效率较高,成本低廉,且制备出的大面积高密度柔性阵列传感器灵敏度高、稳定性好、压力感知范围大。
本发明公开了基于快速扫描循环伏安技术检测铅离子的电化学生物传感器的制备方法及其应用,特点是包括以下步骤:(1)采用传统的水热法制备得到磁性氨基官能化多壁碳纳米管混合液;(2)将四(4‑羧苯基)卟吩中加入到磁性氨基官能化多壁碳纳米管混合液中,通过氨基与羧基的结合得到NH2‑MWCNTs@Fe3O4/TCPP混合液;(3)取富集Pb2+后的NH2‑MWCNTs@Fe3O4/TCPP混合液滴涂于预处理过的磁性玻碳电极表面,通过磁性作用纳米复合材料即被牢固地吸附在电极表面,在室温下自然晾干即完成电化学传感器的制备,可用于快速扫描循环伏安技术检测铅离子的应用中,优点是高灵敏度、高选择性以及操作简单快速。
本发明公开了一种用于检测大肠杆菌的电化学免疫传感器及其制备方法、应用,电化学免疫传感器包括抗体‑纳米复合材料信号标签、电解池和三电极测量装置;抗体‑纳米复合材料信号标签包括金属有机框架、铅量子点和抗大肠杆菌抗体;金属有机框架内封装铅量子点,金属有机框架表面连接抗大肠杆菌抗体;电解池包括反应池和反应池内的醋酸‑醋酸钠电解液;三电极测量装置包括参比电极、对电极和工作电极,工作电极表面修饰抗大肠杆菌抗体。本发明具有的优点包括,利用金属有机框架封装铅量子点为标签检测,以间接检测铅离子的方法提高了整体免疫传感器对于大肠杆菌的检测下限与灵敏度。
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本发明涉及复合材料制品技术领域,具体地是一种模压复材制品飞边超声检测装置及控制方法。包括模压机(16)以及设置在模压机(16)内的模具(15),其特征在于:它还包括控制器、可拆式连接在模压机(16)上的三轴移动机构、设置在三轴移动机构上的超声探头以及设置在三轴移动机构上的传感器,所述超声探头、传感器均与控制器信号连接。采用该装置和方法可以在模压生产复合材料制品过程中对飞边进行检测。
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本发明公开了一种可更换探针的光热治疗及温度监测的集成系统,包括计算机、光谱仪、激光光源、耦合器、激光光纤、测温光纤、双束光纤、探针、温度控制器;探针内填充有光热疗复合材料,具备可拆卸结构便于更换不同填充材料的探头;激光通过激光光纤经耦合器与测温光纤耦合起来,再通过双束光纤传输至探针对光热疗复合材料进行激发,激发的荧光通过双束光纤与测温光纤传输至光谱仪进行分光读取两个不同波长的荧光发光强度,计算机通过荧光强度比值法进行实时计算,获得探针的实时温度,通过温度控制器来控制激光器的功率,从而实现实时监测与实时控温的效果。本发明体积小,可实时监测控制,具备模块化特点,可更换激光光源、光纤和探针头。
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本发明属于高分子材料及其加工技术领域,公开了一种玻璃纤维表面改性技术及其在高力学性能PA66材料中的应用。本发明的玻璃纤维表面改性技术为:取含双键偶联剂溶于溶剂1中调配成溶液,将玻璃纤维、偶联剂溶液搅拌混合,然后将其烘干,得到表面含有双键官能团的玻璃纤维,将表面含有双键官能团的玻璃纤维、马来酸酐和溶剂2加入到反应容器中,通入氮气保护,在引发剂作用下发生接枝反应,反应结束取出烘干。本发明采用含双键偶联剂、马来酸酐作为改性剂,在玻璃纤维表面引入可反应性官能团,再通过反应挤出技术,将低分子量PA6接枝到玻璃纤维表面,最后再将PA6/玻璃纤维复合材料与PA66熔融共混,所得PA66/GF复合材料具有良好的力学性能。
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