一种低熔点生物尼龙材料及其制备方法.pdf
春景****23
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一种低熔点生物尼龙材料及其制备方法.pdf
本发明属于高分子材料尼龙合成领域,涉及一种生物尼龙材料及其制备方法,由包含以下摩尔数的组分制成:芳香族二元酸7.4-9.0mol,癸二酸11.0-12.6mol,脂肪族二元胺19.0-19.7mol,成核剂0.035-0.05mol,催化剂0.015-0.03mol,溶剂220-300mol。本发明同现有技术相比,反应步骤简单,合成的生物尼龙的熔融指数较高,流动性较好,出料方便,经冷却可直接牵引造粒,便于封装运输和储藏,且其力学性能也较为理想。另外,制备得到的尼龙的熔点远低于普通尼龙熔点,可以实现与更多的
一种玻纤增强低熔点尼龙56材料及其制备方法.pdf
本发明公开了一种玻纤增强低熔点尼龙56材料及其制备方法;本发明为了增强尼龙56添加玻纤后的可加工性能,制备了端羟基的超支化聚酰胺,借助超支化聚合物本身特有的高相容性与分支上所具有的众多基团,增强玻璃纤维与阻燃剂组分在尼龙基体中的分散性能,并且借助端羟基与尼龙56所含有的氨基之间的强烈的电性作用,增强了体系稳定性,维持了尼龙基体所具有的优异的耐腐蚀性能,并提高了其耐磨性等一系列物理性能,增加了其适用范围。
一种低熔点共聚尼龙树脂及其制备方法和应用.pdf
本发明提供了一种低熔点共聚尼龙树脂及其制备方法和应用,属于改性尼龙材料技术领域。本发明提供的具有式I所示结构的低熔点共聚尼龙树脂中引入柔性硅氧烷链段破坏主分子链的规整性,从而降低尼龙树脂的熔点;同时,降低了共聚尼龙树脂中的酰胺基密度,进而降低了尼龙树脂的吸水率,提升尼龙树脂的力学性能,提高了其长期使用过程中综合性能的稳定性。如实施例结果所示,本发明提供的低熔点共聚尼龙树脂的熔点为140.6~164.7℃,拉伸强度为38.4~48.6MPa,弯曲强度为22.8~26.2MPa,缺口冲击强度为8.5~9.8M
一种低熔点合金及其制备方法.pdf
本发明公开了一种低熔点合金,按重量百分比由以下组分组成:锡82%‑90%,锌9%,铋1%‑9%,上述各组份的重量百分比之和为100%,能够在一个窄的温度区域内熔化。本发明还公开了上述低熔点合金的制备方法,按重量百分比分别称取锡82%‑90%,锌9%,铋1%‑9%,上述各组份的重量百分比之和为100%,将称取的锡、锌和铋混合并放入超声波清洗仪内,加入酒精清洗,将经过清洗的锡、锌和铋混合物放入石墨坩埚中,然后给表面加适量KCl‑LiCl盐,再将石墨坩埚放置到箱式电阻炉内进行熔化,得到熔融的金属液,再将熔融金属
一种熔点为40~60℃的低熔点合金及其制备方法.pdf
本发明涉及导热材料领域。本发明提供了一种低熔点合金,质量百分比如下:铟:47.0%-50.8%;铋:29.5%-32.3%;锡:13.5%-16.3%;镓:0.67%-10%。一种低熔点合金的制备方法,步骤如下:A、按要求称取各组分;B、先将炉温升至350℃,将铋和锡放入陶瓷坩埚中,放入熔炉加热,熔化后将表层氧化物除去并搅拌;C、将炉温调至200℃,加入铟,完全熔化后表面扒渣并搅拌;D、将炉温调至100℃,加入镓,搅拌后扒渣静置;E、取出坩埚,将合金浇铸到模具内,冷却。本发明低熔点合金熔点为40~60℃,