[发明专利]磺化聚醚醚酮基质子交换膜及其制备方法和应用有效

专利信息
申请号: 202110088703.4 申请日: 2021-01-22
公开(公告)号: CN112852101B 公开(公告)日: 2022-04-15
发明(设计)人: 孟晓宇;丛川波;叶海木;董玉华;周琼;李春娟;朱本胜;魏鹏 申请(专利权)人: 中国石油大学(北京)
主分类号: C08L61/16 分类号: C08L61/16;C08L87/00;C08J5/22;H01M8/1025;H01M8/1088
代理公司: 北京同立钧成知识产权代理有限公司 11205 代理人: 朱颖;黄健
地址: 102249*** 国省代码: 北京;11
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 发明提供一种磺化聚醚醚酮基质子交换膜及其制备方法和应用,所述质子交换膜包括磺化聚醚醚酮和与所述磺化聚醚醚酮复合的共价有机框架材料;其中,所述磺化聚醚醚酮和共价有机框架材料的质量比为1:(0.01~0.5)。本发明的磺化聚醚醚酮基质子交换膜具有良好的质子电导率和优异的尺寸稳定性等特性。
搜索关键词: 磺化 聚醚醚酮 基质 交换 及其 制备 方法 应用
【主权项】:
暂无信息
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于中国石油大学(北京),未经中国石油大学(北京)许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/202110088703.4/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 一种PEEK色母粒及其制备方法和应用-202310732113.X
  • 龙成岗;周思远;周乾刚;钟游 - 睿得新材料科技(佛山)有限公司
  • 2023-06-19 - 2023-10-27 - C08L61/16
  • 本发明公开了一种PEEK色母粒及其制备方法和应用,所述PEEK色母粒包括以下重量份的组分:PEEK树脂60~90份,无机颜料10~40份;其中,所述无机颜料表面附着一层PI,所述PI的包覆量为所述无机颜料的1~2wt%;所述无机颜料的粒径小于2μm。PEEK色母粒中无机颜料表面附着有PI膜层,降低了无机颜料的表面能,保证无机颜料在PEEK熔体里有着良好的分散,不易团聚,从而获得一种具有良好颜料分散效果的聚醚醚酮(PEEK)色母料。
  • 聚醚醚酮复合材料及其制备方法-202310831017.0
  • 谢思黔;章驰天;张政;章胜华;车晓东;肖坚;刘巨章 - 深圳烯湾科技有限公司
  • 2023-07-05 - 2023-10-20 - C08L61/16
  • 本申请涉及高分子材料技术领域,尤其涉及一种聚醚醚酮复合材料及其制备方法。本申请提供的聚醚醚酮复合材料包括如下重量份的组分:聚醚醚酮70~85份;酸化碳纳米管1~4份;有机改性蒙脱土0.5~2份;磺化聚醚醚酮0.05~0.01份;润滑剂5~10份;相容剂1~5份。本申请通过聚醚醚酮复合材料各重量组分共同作用形成一个酸化碳纳米管分散均匀的体系,这样可以显著提高聚醚醚酮复合材料的整体抗静电性能和表面平整性。
  • 一种碳纤维/碳纳米管/含芴基团聚醚醚酮复合材料及其作为3D打印材料的应用-202310971615.8
  • 张海博;杨洋;商赢双;李雪峰 - 吉林大学
  • 2023-08-03 - 2023-10-13 - C08L61/16
  • 本发明提供了一种碳纤维/碳纳米管/含芴基团聚醚醚酮复合材料及其作为3D打印材料的应用,属于3D打印材料技术领域。本发明提供的碳纤维/碳纳米管/含芴基团聚醚醚酮复合材料包括以下质量份的制备原料:碳纳米管/含芴基团聚醚醚酮复合材料60~99份;碳纤维1~40份。本发明引入大共轭基团进行原位共聚,以提高树脂基体与碳纳米管间的界面结合力,从而实现对碳纳米管的有效分散;本发明利用碳纳米管和碳纤维在纳米、微米尺度上来增强聚合物材料,即通过纳、微协同作用构筑复合材料,进一步提高复合材料力学性能。
  • 生物玻璃-聚醚醚酮复合材料及其制备方法-202310895266.6
  • 张晓金;周梦洁;周东升 - 成都美益博雅材料科技有限公司
  • 2023-07-20 - 2023-10-13 - C08L61/16
  • 本发明公开了一种生物玻璃‑聚醚醚酮复合材料及其制备方法。该制备方法包括如下步骤:(1)提供含有聚醚醚酮和正硅酸乙酯的第一混合物,含有乳酸盐的第二混合物;所述乳酸盐含有乳酸钙;(2)在40~80℃下将第二混合物加入第一混合物中,形成含有聚醚醚酮的生物玻璃溶胶;(3)将含有聚醚醚酮的生物玻璃溶胶在20~38℃下陈化50~90h,然后在60~120℃下真空干燥1~3d,得到干燥后的溶胶;(4)将干燥后的溶胶在150~320℃下烧结,得到生物玻璃‑聚醚醚酮复合材料。该制备方法所得到的生物玻璃‑聚醚醚酮复合材料具有较高的强度。
  • 用于内曲线液压马达的三层复合自润滑轴瓦的制造方法-202311100441.4
  • 李莹;杨亚森;王博众;何双;崔雪石;张晋 - 燕山大学
  • 2023-08-30 - 2023-10-03 - C08L61/16
  • 本发明提供一种用于内曲线液压马达的三层复合自润滑轴瓦的制造方法,其包括:通过配置不同参量的自润滑层对三层复合自润滑轴瓦的自润滑层进行改性,得到多组具有增强的自润滑层,并加工自润滑层样件,通过摩擦磨损试验,筛选出试验中摩擦系数小且磨损量少的增强组;通过材料性能测试,得到三层复合自润滑轴瓦仿真参数;建立三层复合自润滑轴瓦仿真参数模型,并对三层复合自润滑轴瓦进行应力分布校核与厚度设计;加工真实轴瓦样件,进行拟实工况测试,验证仿真结果并进行进一步的筛选。本发明通过试验与仿真相结合的方式对轴瓦进行性能分析,得到增强的自润滑层和每层的不同厚度,较大地提升轴瓦的载荷,得到润滑性能优异且耐磨损的轴瓦。
  • 一种轴承保持架用工程塑料及其制造方法-202310571437.X
  • 张明鑫;刘红兵;刘云平 - 青岛中宝塑业有限公司
  • 2023-05-20 - 2023-09-15 - C08L61/16
  • 本申请属于轴承保持架的技术领域,具体公开了一种轴承保持架用工程塑料及其制造方法。轴承保持架用工程塑料,以重量份数计,包括以下原料:PEEK 70‑80份、多孔二氧化硅粉末3‑6份、改性玻璃纤维15‑20份、硅酮粉5‑10份、氧化石墨烯表面改性碳纤维25‑35份和相容剂6‑8份。本申请中制备的轴承保持架用工程塑料具有较好的力学性能和耐热性能,运用在汽车发动机部位,能够大大降低滚针轴承的旋转噪音,且具有较长的使用寿命。
  • 树脂基复合材料、耐磨制品及其制备方法-202310834126.8
  • 鲁姗姗;张彦彪;王丽敏;马晓辰;石绍迁;王清国 - 一汽解放汽车有限公司
  • 2023-07-10 - 2023-09-08 - C08L61/16
  • 本申请涉及一种树脂基复合材料、耐磨制品及其制备方法。该树脂基复合材料,以质量份数计,包括如下组分:100份~130份的聚醚醚酮树脂、10份~20份的耐磨剂、10份~20份的增强剂及0.1份~2份的稳定剂,其中,强剂包括质量比为1:(0.2~10)的玄武岩纤维和玻璃纤维。上述树脂复合材料采用特定质量份数的聚醚醚酮树脂、耐磨剂、增强剂和稳定剂,其中,增强剂包括特定质量比的玄武岩纤维和玻璃纤维,上述两种材料能够发挥协同增强作用,提升树脂复合材料的力学性能;特定质量份数的耐磨剂可降低材料的摩擦系数,提升树脂复合材料的耐磨性能。
  • 高分子聚合物环保材料及其制备方法-202310813155.6
  • 闫贵安 - 天津森焱建筑科技有限公司
  • 2023-07-04 - 2023-09-05 - C08L61/16
  • 本发明公开了高分子聚合物环保材料及其制备方法,属于高分子聚合物材料技术领域。一种高分子聚合物环保材料,包括如下质量份数组分:聚醚醚酮50~60份、聚四氟乙烯10~16份、碳纤维10~15份、玻璃纤维10~13份、二氧化硅4~8份、氧化铝3~10份、三氧化二锑3~5份、润滑剂2~4份。本发明通过在聚醚醚酮内加入聚四氟乙烯,可以较好的提高材料的耐磨性能,通过在聚醚醚酮内加入碳纤维,可以较好的提高材料的硬度、刚性及尺寸的稳定性能,通过在聚醚醚酮内加入玻璃纤维、二氧化硅、氧化铝和三氧化二锑,可以较好的提高材料的绝缘性能、阻燃性能和抗腐蚀性能,所以可以使材料的综合性能得到较大的提升,从而适应性更强,且制备方法较简单。
  • 活塞环用锑掺杂氧化锡/聚醚醚酮导电材料及其制备方法-202310696854.7
  • 孙克原;陈勤勤;王孝刚;夏炎;杨文光 - 南京肯特复合材料股份有限公司
  • 2023-06-13 - 2023-09-01 - C08L61/16
  • 本发明公开了一种活塞环用锑掺杂氧化锡/聚醚醚酮导电材料,由以下重量份的原料组成:PEEK:80‑93份;纳米锑掺杂氧化锡粉体(ATO):5‑15份;纳米Al2O3:2‑5份;其中所述的ATO粉末和纳米氧化铝预先经过表面改性处理,以提高其在PEEK基体中的分散性,有效防止颗粒团聚。另外,本发明还公开该导电材料的制备方法。所述的ATO粉末有效改善抗静电性能,纳米氧化铝提高了耐磨性,二者协同作用,有效改善复合材料的整体性能,且价格适中,适合产业化生产,可以满足汽车压缩机零部件(活塞环等)使用需求。
  • 介电频率稳定性钛酸锶钡/聚醚醚酮复合材料及制备方法-202210269424.2
  • 高峰;刘书航;郭艺婷;吴思晨;许杰;张萍;楼志豪 - 西北工业大学
  • 2022-03-18 - 2023-09-01 - C08L61/16
  • 一种介电频率稳定性钛酸锶钡/聚醚醚酮复合材料及制备方法,以Ba0.6Sr0.4TiO3粉体作为填料,以聚醚醚酮粉体作为基材、以聚醚砜粉体为界面改性剂,通过烧结后使聚醚醚酮熔融再冷却,覆盖在聚醚砜改性的钛酸锶钡粉体颗粒的表面上,使该聚醚醚酮均匀地包裹无机钛酸锶钡颗粒,二者陶瓷相和聚合物相混合均匀,且表面接触充分。本发明操作简单,得到的聚醚砜改性钛酸锶钡/聚醚醚酮复合材料的介电常数具有较高的频率稳定性,且介电损耗低、介电可调性高,为合成具有介电可调性和良好介电性能的新型陶瓷/聚合物复合材料提供了有效的途径,为后续陶瓷/聚合物复合材料的功能性优化、界面改性及应用提供了技术基础。
  • 一种各向同性PEEK吹塑薄膜的制备方法-202110410200.4
  • 朱冠南;李强;谭宗尚;吴宏勇;华广洲;冯习;罗转宏 - 江苏君华特种工程塑料制品有限公司
  • 2021-04-16 - 2023-09-01 - C08L61/16
  • 本发明涉及一种各向同性PEEK吹塑薄膜的制备方法,包括如下步骤:将物料包括PEEK、四针状氧化锌晶须以及润滑剂混合均匀后投入所述螺杆挤出机中进行熔融得到熔体,所述熔体通过吹塑机的模具后于正压热风的作用下将离模后的所述熔体进行吹胀,吹胀的过程中采用风环稳定吹胀得到的膜片,然后通过与所述吹塑机连接的压膜装置将所述膜片进行碾压成薄膜,最后将所述薄膜收卷获得各向同性PEEK吹塑薄膜。本发明将PEEK吹塑可获得小于0.5mm厚度、厚度尺寸公差在±0.02mm的各向同性PEEK吹塑薄膜,所得到的PEEK吹塑薄膜具有较好的耐磨性以及各取向性能相当的强度和韧性。
  • 一种高性能聚醚醚酮复合材料及其制备方法及应用-202211087500.4
  • 谢怀杰;董波;张黎;秦振兴;童艳玲 - 吉林省中研高分子材料股份有限公司
  • 2022-09-07 - 2023-09-01 - C08L61/16
  • 本发明提出一种高性能聚醚醚酮复合材料、制备方法及应用,涉及到高分子材料领域。本发明的高性能聚醚醚酮复合材料包括:高纯聚醚醚酮为基质聚合物材料、润滑剂及聚苯并咪唑纳米纤维气凝胶,高纯聚醚醚酮中VOC含量经顶空‑GC‑MS测试方法检测,其二苯砜含量降至约2%;而聚苯并咪唑纳米纤维气凝胶使材料的热变形温度大幅提高达到了310℃以上,同时保证了材料的优良机械性能。本发明的高性能复合材料的VOC指标符合电子烟领域的要求,也可应用在医疗植入、电子电气等对材料纯度要求苛刻的领域。
  • 一种用于高频覆铜板的阻燃型碳氢树脂及其制备方法-202310753954.9
  • 朱利明;吴海兵;王小龙;陈应峰;谢谏诤 - 江苏耀鸿电子有限公司
  • 2023-06-26 - 2023-08-29 - C08L61/16
  • 本发明公开了一种用于高频覆铜板的阻燃型碳氢树脂及其制备方法,涉及高分子材料技术领域。具体提出如下方案:S1:使用含有吡啶基的偶联剂对纳米氢氧化铝进行改性,得到改性纳米氢氧化铝;S2:将碳氢树脂、改性纳米氢氧化铝、有机溶剂、硅系阻燃剂、固化剂混合均匀,得到阻燃型碳氢树脂。通过制备出更为有效的硅系阻燃剂和固化剂,以及调节各组分用料比例,在获得高阻燃性能的碳氢树脂同时,对其力学性能进行一定改善,获得综合性能更为优异的阻燃型碳氢树脂。
  • 一种宽幅厚壁增强聚醚醚酮板材及其制备方法-202310441816.7
  • 李星华;于晗;丁浩亮;魏赛;王小黎;王祯文;李凡;陈风波 - 航天材料及工艺研究所
  • 2023-04-23 - 2023-08-25 - C08L61/16
  • 本发明公开了一种宽幅厚壁增强聚醚醚酮板材,包含:PEEK树脂50~80%;纤维20~50%;其他助剂3.3~7.9%;其他助剂包括防静电剂、稳定剂、抗氧化剂和润滑剂。本发明还公开了一种宽幅厚壁增强聚醚醚酮板材的制备方法,包括将PEEK树脂、纤维和其他助剂进行共混,得到共混料;将冷却板装入冷却定型模具,并使牵引装置与冷却板连接;利用挤出机将共混料熔融并挤出至冷却定型模具,熔融物料在冷却板提供的持续逆向力作用下充满冷却定型模具;对冷却定型模具进行分段控温,熔融物料冷却后得到板材;板材经过矫直机,在牵引装置的牵引作用下,对板材进行切割。本发明通过配方和工艺的控制,实现了宽幅厚壁增强聚醚醚酮板材的高质量制备。
  • 一种高性能航空用复合材料导管及其制备方法-202310557838.X
  • 张业伟;曹猛;龚勋;王朔;臧健;秦政琪 - 沈阳航空航天大学
  • 2023-05-17 - 2023-08-22 - C08L61/16
  • 本发明提供一种高性能航空用复合材料导管及其制备方法,属于纤维复合材料制造应用技术领域。通过利用氮化硼纳米片改性热塑性基体,增强复合材料导管的导热性能,并利用氮化硼纳米材料绝缘的特性,加强复合材料导管防静电能力,改善复合材料导管纵向强度不足的问题,提供一种高性能、抗拉弯、易修复以及导热能力强的复合材料导管纤维编织工艺及制备方法,在航空航天领域具有广泛的应用前景。
  • 碳纤维增强热塑性复合材料及其制备方法-202310660493.0
  • 王剑磊;王号朋;周璇;吴立新 - 中国科学院福建物质结构研究所
  • 2023-06-06 - 2023-08-08 - C08L61/16
  • 本发明公开了碳纤维增强热塑性复合材料及其制备方法,包括以下按重量份组成的原料:热塑性树脂75‑100份、碳纤维60‑80份、纳米二氧化硅10‑15份、氦气120‑135份、硅烷偶联剂3‑7份、环氧上浆剂13‑17份、过氧乙酸1‑4份、石墨烯2‑6份。本发明碳纤维置于氦气空间内进行等离子改性处理,从而对碳纤维表面进行刻蚀处理,从而增加碳纤维的抗拉强度,并且碳纤维加入纳米二氧化硅、硅烷偶联剂,硅烷偶联剂加强碳纤维和纳米二氧化硅的结合性,从而增加碳纤维的抗冲击性,以及碳纤维加入石墨烯、过氧乙酸,增加碳纤维的化学活性及表面自由能,从而增加与热塑性树脂之间的浸润性,提高复合材料的界面黏结性能,大大增加碳纤维热塑性复合材料的硬度。
  • 导电掺铟氧化锡与聚醚醚酮的复合材料及其制备方法-202310696851.3
  • 孙克原;陈勤勤;王孝刚;夏炎;杨文光 - 南京肯特复合材料股份有限公司
  • 2023-06-13 - 2023-08-08 - C08L61/16
  • 本发明公开了一种导电掺铟氧化锡与聚醚醚酮的复合材料及其制备方法,包括以下原料:PEEK模压粉料、改性纳米ITO粉体和改性碳纤维粉末;所述的改性纳米ITO粉体是由纳米ITO粉体经过表面活性剂改性处理得到的粉体;所述的改性碳纤维粉末是由碳纤维粉末经过表面活性剂改性处理得到的粉末;本发明预先将纳米ITO和碳纤维进行表面改性,改善了在高分子基材中的界面性能,提高了相容性,有效提高混料均匀。本发明防静电材料电阻率低,具有良好的防静电性,纳米ITO粉体和碳纤维,协同作用,整体改善了耐磨性和抗静电效果。
  • 一种PEEK基复合吸波3D打印丝材及其制备方法-202111637779.4
  • 谢海岩;梁迪飞;李健骁;刘伟;常楠;柏林;廖秋恒 - 电子科技大学
  • 2021-12-29 - 2023-08-08 - C08L61/16
  • 本发明属于电磁吸波与高分子材料加工领域,具体为一种PEEK基复合吸波3D打印丝材及其制备方法,制备该丝材所包含各组分原材料按重量配比为:聚醚醚酮树脂粉末10‑40份、改性包覆吸收剂60‑90份、润滑剂0.5‑2份、偶联剂0.5‑1份。本发明选用吸波性能优异的羰基铁粉与铁氧体作为吸收剂,但由于吸收剂微粒较小,比表面积比较大,粒子间的相互作用力较大,微粒很容易团聚,并且吸收剂与聚醚醚酮树脂熔融加工过程中两者之间的相容性也较差,从而影响复合材料各项性能。所以本发明在制备复合材料之前对吸收剂采用偶联剂改性、物理包覆改性两种改性技术相结合的方法,有效改善了吸收剂在PEEK树脂基体中的分散性与相容性。
  • 一种PEEK合金及其制备方法-202211715205.9
  • 李军;谭宗尚;刘哲 - 江苏君华特种工程塑料制品有限公司
  • 2022-12-28 - 2023-08-04 - C08L61/16
  • 本发明涉及一种PEEK合金的制备方法,包括如下步骤:(1)搅拌下,将热塑性聚合物采用良溶剂在加热条件下溶解得到高分子溶液,接着在所述高分子溶液中加入由酸刻蚀得到的多孔PEEK粒子,继续搅拌反应,然后烘干得到预复合物;(2)对所述预复合物进行熔融共混、挤出、造粒后制得PEEK合金。本发明方法可将PEEK与其他热塑性树脂材料均匀混合,所制得的合金在无需相容剂情况下即具有较好的机械性能。
  • 一种PEEK耐高温齿轮及其制备方法-202310571438.4
  • 张明鑫;刘红兵;刘云平 - 青岛中宝塑业有限公司
  • 2023-05-20 - 2023-08-01 - C08L61/16
  • 本申请涉及机械零件加工领域,具体公开了一种PEEK耐高温齿轮及其制备方法;齿轮包含以下重量份的原料制成:PEEK树脂100‑160份、改性增强纤维5‑18份、增强填料10‑20份、分散剂1‑3份、相容剂2‑5份、抗氧剂1‑2份;改性增强纤维是由端羟基聚醚砜改性纤维料而制得;其制备方法为:S1、称取改性增强纤维、增强填料混合搅拌均匀,制得预混料;S2、称取PEEK树脂、相容剂和预混料混合搅拌均匀,制得初混料;S3、初混料中添加分散剂和抗氧剂混合搅拌均匀,制得混合料;S4、混合料经挤出成型,冷却后,制得成品;使成品齿轮同时具有质轻、使用过程不易产生噪音和冲击、机械强度高的优点。
  • 一种改性聚醚醚酮热收缩组合物及其应用-202310631795.5
  • 冉祥海;王春博;聂伟 - 中国科学院长春应用化学研究所
  • 2023-05-31 - 2023-08-01 - C08L61/16
  • 本发明提供了一种改性聚醚醚酮热收缩组合物及其应用。该组合物按重量份计包括聚醚醚酮树脂40~60份,可熔聚四氟乙烯40~60份,羧化聚芳醚酮2~4份。本发明通过将羧化聚芳醚酮作为界面改性剂,以及借助可熔聚四氟乙烯的熔融加工特性,可以有效提高聚四氟乙烯与聚醚醚酮的相容性,从而进一步提高了制备的改性聚醚醚酮热收缩管材的柔韧性以及耐磨性。同时,可熔聚四氟乙烯经辐照处理后可产生交联网络,使制备的改性聚醚醚酮热收缩管材具有优异的收缩性能。经研究,制备的改性聚醚醚酮热收缩管材的热收缩比最高可达2:1,回复率为95.6%,且拉伸强度和硬度较低,摩擦系数较小,表明其具有优异的收缩性能、柔韧性以及耐磨性。
  • 一种聚醚醚酮热收缩组合物及其应用-202310631783.2
  • 冉祥海;肖立华;王春博;张新全;陈蓬;刘刚;聂伟 - 中国科学院长春应用化学研究所
  • 2023-05-31 - 2023-07-28 - C08L61/16
  • 本发明提供了一种聚醚醚酮热收缩组合物及其应用。所述聚醚醚酮热收缩组合物按重量份计包括聚醚醚酮树脂100份,可熔融聚四氟乙烯20~30份,复合抗静电剂8~15份。其中,复合抗静电剂采用酚酞聚芳醚酮对石墨、碳纤维进行界面改性,可以使得二者之间分散更加均匀,提高复合抗静电剂的填充效率,更好地搭建导电通路,实现热收缩管材优异的抗静电功能。可熔聚四氟乙烯的添加,经辐照处理后产生交联网络,使得热收缩管材具有优异的收缩性能和耐磨性能。经研究,本发明提供的热收缩管材收缩比在1.8:1时,仍能达到93.6%的回复率,且体积电阻和摩擦系数小,拉伸强度高,表明其具有优异的收缩性、抗静电性、耐磨性和力学性能。
  • 一种聚醚醚酮热收缩组合物及其应用-202310631767.3
  • 冉祥海;肖立华;王春博;张新全;陈蓬;刘刚;聂伟 - 中国科学院长春应用化学研究所
  • 2023-05-31 - 2023-07-28 - C08L61/16
  • 本发明提供了一种聚醚醚酮热收缩组合物及其应用。所述组合物按重量份计包括聚醚醚酮树脂100份,碳导电填料复合材料30~50份。其中,碳导电填料复合材料由碳导电填料和聚醚醚酮树脂原位聚合得到,碳导电填料通过零维的C60、一维的单壁碳纳米管和二维的还原氧化石墨烯的协同添加,提高了碳导电填料的填充效率。经研究,制备的聚醚醚酮热收缩管材的热收缩率为1.6:1时,回复率最高可达92.1%,且拉伸强度较高,同时其原始的体积电阻、在航空煤油中浸泡168h的体积电阻以及在辐照剂量为1000kGy的体积电阻均较小。表明制备热收缩管材具有优异的耐辐照性能、耐航空煤油、抗静电功能、收缩性能和力学性能。
  • 一种长纤维增强聚醚醚酮复合材料及其制备方法-202310569580.5
  • 李元庆;刘全秀;张园园;关博文;付绍云 - 重庆大学
  • 2023-05-19 - 2023-07-04 - C08L61/16
  • 本发明公开了一种长纤维增强聚醚醚酮(PEEK)复合材料及其制备方法,属于纤维增强热塑性树脂复合材料领域。所述长纤维增强PEEK复合材料按重量份由如下组分构成:聚醚醚酮(PEEK)100份、聚醚酰亚胺10~40份、增强纤维1~100份、纳米改性剂0.01~1份;其制备方法主要包括长纤维母粒的制备和复合材料的成型两个步骤;所述长纤维母粒采用溶液法制备,由PEI树脂、增强纤维及纳米改性剂构成;所述复合材料采用注塑工艺进行成型,以长纤维母粒与PEEK粉末的混合物为原料。本发明可显著提高PEEK复合材料中的纤维保留长度、改善PEEK树脂对纤维的浸渍效果、增加PEEK树脂和增强纤维间的界面性能、提高复合材料的力学性能和耐高温性能,适用于航空航天、交通运输、机械等领域。
  • 一种叶轮用复合材料-202310310326.3
  • 仵忠浩;杨溢;张纯;仵兆翔;王保民;卢林涛 - 珠海智旋科技有限公司
  • 2023-03-28 - 2023-06-23 - C08L61/16
  • 本发明公开了一种叶轮用复合材料,包括如下重量份组分:聚醚醚酮25‑115份、长碳纤维10‑50份。本发明属于风机叶轮技术领域,具体是一种叶轮用复合材料,极大降低了叶轮的重量,且新型复合材料叶轮,其力学性能不逊色于金属材料的叶轮,由于采用长碳纤维复合材料,不仅具备短碳纤维复合材料不易在叶轮表面积垢且不腐蚀的优势,而且实现了在高转速大流量下,相比短碳纤维复合材料力学性能更加优越、强度更高的效果,使得叶轮可以承受更大的力而不发生变形,达到了风机运行更加稳定、寿命更长的目的。
  • 一种聚醚醚酮基绝缘摩擦材料及其制备方法-202310355111.3
  • 史浩宇;赵盖;丁庆军 - 南京航空航天大学
  • 2023-04-06 - 2023-06-23 - C08L61/16
  • 本发明公开了一种聚醚醚酮基绝缘摩擦材料及其制备方法,该材料包括聚醚醚酮65.5‑76%、玻璃纤维5‑20%、聚四氟乙烯5‑15%、二氧化硅0.5‑3%及对位聚苯酚3‑9%;制法为将各原料分散于有机溶剂中,搅拌均匀制得粉料,随后将该粉料热压烧结即可。本发明的显著优点为该聚醚醚酮基材料能够在确保完全绝缘的条件下,具有稳定的摩擦系数和较低的磨损率,且机械性能强,耐温性好,能够有效提高了超声电机的使用寿命、可靠性,能够在高低温、大载荷等特殊环境下的使用;同时制备时只需采用典型的热压烧结法即可制备成型,工艺简单可靠,成本低。
  • 一种高强度抗静电聚醚醚酮(PEEK)管材及其制备方法-202211499970.1
  • 王贵宾;栾加双;张淑玲;杨砚超 - 吉林大学
  • 2022-11-28 - 2023-06-23 - C08L61/16
  • 本发明提供了一种高强度抗静电聚醚醚酮(PEEK)管材,它的制备方法包括:将结晶性聚芳醚酮基成核剂的可溶性前驱体溶于有机溶剂中,再在超声分散条件下加入抗静电填料,再加入PEEK超细粉和质子酸水溶液后获得抗静电母料;再将PEEK粉体、聚芳醚酮基增塑剂和抗静电母料均匀混合后,再经挤出并造粒后获得高强度抗静电聚醚醚酮管材原料;再将抗静电聚醚醚酮管材原料经熔融、挤出后真空定径再经冷却、牵引、切割或卷曲后获得高强度抗静电聚醚醚酮管材;本发明的工艺能够显著提高管材的结晶度、强度和爆破压力,以及有效改良管材形貌,本发明获得的管材表面光亮,几乎无缺陷。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top