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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN110041572A(43)申请公布日2019.07.23(21)申请号201910275557.9C08K3/22(2006.01)(22)申请日2019.04.08C08K5/09(2006.01)C08K3/36(2006.01)(71)申请人沈阳化工大学地址110142辽宁省沈阳市经济技术开发区11号(72)发明人刚铭均郭雨竹郎钺张精兵方庆红(74)专利代理机构沈阳技联专利代理有限公司21205代理人张志刚(51)Int.Cl.C08L7/00(2006.01)C08L71/02(2006.01)C08L91/06(2006.01)C08K13/02(2006.01)权利要求书1页说明书4页附图1页(54)发明名称一种生物基杜仲胶记忆材料及其制备方法(57)摘要一种生物基杜仲胶记忆材料及其制备方法,涉及一种橡胶及其制备方法,述材料组合物包括如下重量份的各组分:杜仲胶EUG,80~100份;聚乙二醇PEG,1-5份;防老剂,1~3份;促进剂,1-2份;补强剂,20~30份;活化剂6-8份;硫化剂,0.5~2份。先称取杜仲胶、防老剂、促进剂、补强剂和硫化剂,把将EUG在开炼机上塑炼,依次加入PEG、氧化锌、促进剂、防老剂、补强剂、石蜡油,最后放入促进剂NS以及不同份数的硫磺,将试样放在平板硫化机上硫化,即可。本发明生物基杜仲胶记忆材料当温度达相应转变温度以上,可达400%~500%的形变量;本发明改进形状记忆聚氨酯力学强度,使得生物基杜仲胶记忆材料具有高交联度,力学强度大。CN110041572ACN110041572A权利要求书1/1页1.一种生物基杜仲胶记忆材料,其特征在于,所述材料组合物包括如下重量份的各组分:杜仲胶EUG,80~100份;聚乙二醇PEG,1-5份;防老剂,1~3份;促进剂,1-2份;补强剂,20~30份;活化剂6-8份;硫化剂,0.5~2份。2.根据权利要求1所述的一种生物基杜仲胶记忆材料,其特征在于,所述组合物还包括如下重量份为4~6份的石蜡油(操作油)。3.根据权利要求1所述的一种生物基杜仲胶记忆材料,其特征在于,所述防老剂为防老剂4020或4010NA。4.根据权利要求1所述的一种生物基杜仲胶记忆材料,其特征在于,所述促进剂为促进剂NS。5.根据权利要求1所述的一种生物基杜仲胶记忆材料,其特征在于,所述补强剂为纳米二氧化硅。6.根据权利要求1所述的一种生物基杜仲胶记忆材料,其特征在于,所述活化剂为硬脂酸和ZnO。7.根据权利要求1所述的一种生物基杜仲胶记忆材料,其特征在于,所述聚乙二醇(PEG)分子量为4000-6000。8.一种生物基杜仲胶记忆材料的制备方法,其特征在于,所述方法包括以下制备步骤:先称取杜仲胶、防老剂、促进剂、补强剂和硫化剂,把开炼机升温至65°C,将EUG在开炼机上塑炼,薄通10次,使其均匀包裹在开炼机上,不断增大双辊之间的距离,依次加入PEG、氧化锌、促进剂、防老剂、补强剂、石蜡油,最后放入促进剂NS以及不同份数的硫磺,待其混匀后出片;将试样放在平板硫化机上硫化,硫化温度150℃,压力120MPa,硫化时间30min即可。2CN110041572A说明书1/4页一种生物基杜仲胶记忆材料及其制备方法技术领域[0001]本发明涉及一种橡胶及其制备方法,特别是涉及一种生物基杜仲胶记忆材料及其制备方法。背景技术[0002]形状记忆材料作为一种智能材料,其能够固定临时形状,并且当受到外界刺激如热、pH、湿气、光、电等,能够恢复到他们的初始形状。由于形状记忆材料在我们的生活和工业上有巨大的潜在应用,因此其受到了人们的广泛关注。目前,由于形状记忆材料在高附加值技术应用中的作用日益重要,形状记忆材料的发展受到了大家的密切关注。热适性形状记忆材料的出现极大地推动了形状记忆材料的发展。它将传统的弹性和固态塑性结合在同一种材料中,通过固态塑性能够实现几何复杂的初始形状,不需要宏观的融化或模具的辅助,这独特的性能进一步促进了具有复杂初始形状的形状记忆材料的合成。[0003]例如,记忆合金的形变量相较于形状记忆高分子(SMP)的形变量要小,形状记忆合金比普通不锈钢更易达到疲劳强度(多次重复变形后断裂),而且在生产过程中,比传统的钢或铝合金的制造成本更高。而后,材料学家开始开发与形状记忆合金相似且具有形状记忆效应的形状记忆聚合物(SMP);SMP中的交联聚乙烯作为管材时只能用金属件连接,不能回收重复利用;郑宁等发现传统的热适性聚氨酯能够通过转氨甲酰作用实现网络重排从而实现初始形状的再赋型,通过折纸实现了很好的形状变形。然而,目前存在着一个很重要的问题是应力必须完全松弛才能获得所需要的准确的应变,主要是由于应变远远滞后于相应