长春吉大高新材料有限责任公司
长春吉大高新材料有限责任公司长春吉大高新材料有限责任公司(以下简称吉大新材)是由长春天福实业集团有限公司和吉林大学共同斥资组建的迄今国内唯一一家研究开发并规模生产聚醚砜(PES)、聚醚醚酮(Poly Ether Ether Ketone)树脂及其二次制品的高科技股份制企业。
公司座落于长春经济技术开发区,占地50000平方米,注册资本1.5亿元。
吉大新材推行现代企业运行机制,遵行"任人唯贤,平等竞争"用人原则,广纳贤才,并为各类人才不断提高素质和充分施展才华提供了广阔的空间。
公司拥有员工166人,,其中博士生6人,硕士生8人,大专以上学历96人。
公司生产设备一流,生产工艺先进,具备年产PES树脂300吨的生产能力,现正在扩建年产PEEK树脂500吨的生产线,技术投入采用拥有独立自主知识产权的中国发明专利技术,此专利技术是吉林大学国家"863"计划特种工程塑料研究中心的科研成果,2001年1月,PEEK树脂项目被列为国家"十五"计划高技术产业化示范工程。
PES、PEEK树脂均为性能优良的特种工程塑料,有耐高温、耐腐蚀、耐辐射、耐水解、强度高、电性能好、易加工等优点,在汽车、化工、能源、电子信息等领域有广泛应用。
目前,长春吉大高新材料有限责任公司的PES、PEEK 树脂及二次制品在国内已销往济南、武汉、深圳、温州、大庆、张家港、四川德阳、绵阳、广东顺德、东莞等地,在电子信息、家电、汽车、机械、纺织、石油化工等领域得到了成功的应用。
现正在与日本等亚洲国家进行出口洽谈。
吉大赢创高性能聚合物(长春)有限公司长春打造国家重要的新材料研发与生产基地2010/12/2/9:44来源:慧聪表面处理网慧聪表面处理网:发展新材料产业,长春的未来在哪里?在对长春市工信局的深入采访中,记者了解到,长春的目标定位于打造国家重要的材料研发与生产基地,要凭借长春市新材料研究开发的基础,以新材料应用为重点,以新材料产业化为目标,推进产学研合作,增强自主创新能力,促进传统产业结构调整和升级。
两年产值破百亿元具体到产值上,长春市工信局对新材料产业的发展目标定位为:2012年,总产值达到100亿元。
--延伸产业链条。
以优势产品为突破,加大对产业链条上下游的辐射,加快新产品开发力度,形成组织体系完备、产业布局合理、具有特色和优势的产业发展格局。
同时,加快新材料产业向汽车、农产品加工、光电信息、生物和医药、机械装备等领域的拓展,促进产业间的相互带动与支撑。
--培育壮大重点企业。
立足技术优势、产业优势、市场优势,加大研发投入,提升技术水平,扩大产业规模,培育产业集群,促进产业联盟和战略合作,打造长春市新材料产业的龙头企业和产业基地。
--加快产业集群发展和生产基地建设。
在新材料的开发应用、制备技术、工艺技术、新品种开发技术及资源综合利用上,形成具有长春市特色的产业优势,从而使重点发展的新材料在品种、质量、工艺技术、经济指标等方面处于国内领先,达到和接近世界先进水平。
同时,建立具有自主知识产权并具备创新能力的产业体系,扩大产业规模,培育产业集群,促进产业联盟和战略合作,把长春市建设成为国家重要的材料研发与生产基地。
--加快用新材料技术改造传统产业,促进新材料在传统产业中的运用,提高传统材料的质量档次和技术水平,扩大产品的应用面,增加产品的附加值,促进传统产业的升级改造。
五大优势领域求突破要打造国家重要的材料研发与生产基地,长春要发挥在新材料产业方面的研发优势,力争在优势领域寻求突破。
经过近几年的发展,长春市在金属材料等五个重点领域拥有研发和产业优势。
一是金属材料领域,重点开发和利用高强高韧轻质合金、稀土铝、镁合金、汽车用超高强度钢、金属基复合材料、仿生功能金属等材料。
二是无机非金属材料领域,重点开发和利用稀土发光材料、稀土磁性材料、稀土催化剂材料、光学玻璃材料、纳米复合材料、微孔晶体、钛硅酸盐、磷酸铝化合物、高压相材料、超硬材料等。
其中纳米材料主要是发展水溶性聚醚纳米材料、纳米碳酸钙、纳米瓷砖、纳米结构漆等产品。
三是高分子材料领域,重点发展碳纤维及制品、完全可循环利用工程塑料、收缩包装膜、呋喃树脂、PMMA树脂(有机玻璃)、聚酰亚胺及特种高分子材料、聚乳酸及制品、异戊橡胶、高分子光电材料等。
四是新型建筑材料领域,充分利用水泥及陶粒页岩资源,重点发展加气混凝土砌块、陶粒页岩砌块等墙体材料;大力发展功能型建筑陶瓷材料;加快发展功能型建筑防水、防腐材料,以及环保型建筑用油漆、涂料。
五是生态环保型化工材料,加快开发德惠、农安等地的二氧化碳气体资源,在气体提纯的基础上,发展下游聚碳酸酯等高附加值产品。
未来几年,长春市新材料产业将紧紧瞄准当前世界新材料产业发展的最新前沿,以全市科技优势为依托,以重点企业为基础,以优势产品为突破,以国内外市场需求为导向,在这五大优势领域形成突破。
六大项目促产业升级为了加快新材料产业化进程,促进其产业升级,长春市拟定六大重点项目,这些项目将成为长春市新材料产业发展的引擎。
这六大项目是:1.以大力纳米开发公司为主,重点开发纳米碳酸钙生产项目。
2.以香港佳升公司为主,重点开发高性能永磁材料项目。
3.以吉林三鸣公司为主,重点开发陶粒页岩项目。
4.以吉大高新材料有限公司为主,重点开发年产500吨聚醚醚酮项目。
5.长春信友科技实业有限公司350万米用于高档汽车、轨道客车内饰的布料生产线技改项目。
6.吉林正基科技开发股份有限公司SBS水性胶乳2万吨生产线建设项目和聚苯胺导电墨专利产品生产加工项目。
赢创德固赛公司是一家以高效益特种化工产品为业务重点的跨国企业,是全球特种化工的顶级企业,也是世界十大化工企业之一。
创新能力、值得信赖、卓尔不凡和智慧互联是对公司最好的诠释。
1988年进入中国以来,我们一直致力于成为中国特种化工领域里最有实力和最具吸引力的雇主。
赢创中国现已拥有23家子公司和1家全球十大研发中心之一的上海研发中心。
吉大赢创高性能聚合物(长春)有限公司是德国赢创德固赛公司和吉林大学合资组建的中外合资企业。
注册资本为壹亿伍仟万元人民币(德固赛占80%),主要产品有特种工程塑料聚醚醚酮和聚醚砜。
近日记者从吉林大学获悉,吉大拥有自主知识产权的"高性能聚合物材料-特种工程塑料--聚醚醚酮(PEEK)",以3亿元人民币转让给德国世界500强企业德固赛(Degussa)公司。
"聚醚醚酮"是一种高性能特种工程塑料,被称为塑料工业的金字塔尖,已在航天航空、电子信息、石油化工等领域广泛应用,并成为不可或缺的关键材料。
国际市场每吨的价格在10万美元以上。
目前,除我国外全世界仅有英国Victrex公司一家能够生产,并垄断了全世界的经营市场。
如,一汽大众目前生产的"奥迪A6"轿车里就有44个零部件是用"聚醚醚酮树脂"制造的,而这44个零部件完全是在德国用英国Victrex公司的材料制造出来的,进价极高。
吉大特种工程塑料的研究始于上世纪70年代初,几乎与国际上同时起步,并相继被列入"七五"、"八五"、"九五"国家重点科技攻关计划和国家"863"计划。
经过多年的不懈努力,以吴忠文教授为首的吉大科技人员终于先后完成了"聚醚砜树脂"、"聚醚醚酮树脂"和"聚醚醚酮酮树脂(PEEKK)"的实验室研究和中试生产,获得了多项国家发明专利,使我国成为该领域继英国之后世界上第二个拥有完全自主知识产权的国家。
之后,经科技部和教育部批准,吉大建立了国家"863"计划特种工程塑料研究开发中心和吉大特种工程塑料教育部工程研究中心。
这也是国内仅有的两个以特种工程塑料研究和开发为主的国家级研发中心。
至今,"中心"科技人员先后承担国家级科研项目40多项,获得国家发明专利30多项,其中"聚醚砜树脂"和"聚醚醚酮树脂"已实现产业化,并在2000年与长春市一家民营企业创建成立了吉大高新材料有限责任公司,形成了年产300吨"聚醚砜树脂"和500吨"聚醚醚酮树脂"的生产能力。
2004年6月,德国Degussa公司捷足先登与吉大正式签约,以3亿元人民币收购了研发生产"聚醚醚酮(PEEK)"的吉大高新材料公司80%的股权,与吉大合作研发生产高性能特种工程塑料。
德固赛与吉林大学签约在高性能聚合体方面合作2004年12月22日10:14搜狐上海页面功能【我来说两句】【我要"揪"错】【推荐】【字体:大中小】【打印】【关闭】(2004年12月7日,北京)德固赛集团董事会主席费溪德教授和吉林大学校长、中科院院士周其凤教授在北京签订了一份预约,德固赛将收购吉林大学的附属公司--长春吉大高新材料有限责任公司(简称:吉大新材)80%的股票。
德国总理施罗德和中华人民共和国总理温家宝出席并见证了这一签约仪式。
此次,费溪德教授是作为施罗德总理商务代表团成员访问中国的。
德固赛集团与吉大新材将在吉林大学开发的两种高性能聚合体PEEK和PES方面进行合作。
今年早些时候,德固赛与吉大新材已经签订了共同开发、生产和销售PEEK及PES的意向书,最终的合资企业协议还需德固赛监事会批准。
费溪德教授高度评价了这一合作:"该项目的成功为中德两国企业与大学之间的合作建立了一种新的模式。
在本次合作中,吉林大学自主开发了这两种高技术材料,而德固赛将利用其销售网络,市场和项目管理经验以及资本实力对两种材料进行推广。
"德固赛通过与吉林大学的合作,增强了其高性能聚合物业务部门的实力,该部门主要负责生产特种聚合物和高品质的高性能聚合物,其中一些基于聚酰胺12和聚对苯二甲酸二丁酯(PBT)的产品性能独特。
吉林大学开发的高温聚合物主要应用于汽车工程、航空和电子行业,它们将进一步扩大德固赛高性能聚合物业务部门的产品范围,从而巩固其在聚合材料领域内定制解决方案系统的重要供应商地位。
高性能聚合物业务部门属于特种聚合物企业部门,它在2003财年销售额达到约13亿欧元。
2003年,德固赛在中国的销售额约为2.8亿欧元,比上一年增长17%。
德固赛集团目前在中国拥有17家公司,今年春天,又在上海成立一个全新的研发中心。
此外,在11月初,德固赛为其"多用户基地"举行了奠基仪式,该基地位于上海化学工业区,将作为多个业务部门开展活动的平台。
相关链接德固赛(中国)投资有限公司于2002年11月成立,它将统一并进一步拓展德固赛在中国地区的业务活动。
聚醚砜磺化、肝素化改性
验方法是拉伸试件直至试件破 坏。两者进行对照 比较 。 25 肝素 化聚醚砜体外 凝血 时间的测 定 . J
用约 25 g大耳兔 取血,加入 3 %柠檬 酸三钠 溶 . k . 8 液 ,迅速 混匀 ,放 入样品后 ,加入一定量 的 00 5 l . mo/ 2 L 氯 化钙水 溶液 ,在 3 ℃恒 温下观察 紫红色 血丝 出现所 7
24 肝素 化聚醚 砜 力学性 能的0 7增 刊.8 20 0 1 3( 0 ) 9 2 17 .2
1 引 言
聚醚砜是 目前得到应用的为数不 多的特 种工程塑料
之一, 被誉为第一个综合了高热变形温 度 、高冲击强度和 优 良成 型性 的特种工程塑料【,广泛应用在 电子 、汽车 、 l 】
脂级 ,长春吉大高新材料有限责任公司 ) 22 磺化 聚醚砜的 制备I -
称取 一定量 的聚醚砜加入 9 %硫 酸 ,置于 l ℃以 4 0 下冰 水浴 中,以一定的转速搅拌使 聚醚砜 溶解 ,待成均 匀 溶液后 ,用滴液 管缓慢加入 氯磺 酸 ,滴加氯磺 酸的 同 时进行 搅拌 ,反应 l ,得产 品,备用 。 h后 23 肝素 化聚醚砜 的制备 . 取 21制取的磺化聚醚砜,加入二氯 甲烷,搅拌使 . 之溶解 ,加入 己二胺 溶液 ,2( - - 吗啉代) N 乙烷磺酸( S ME ) 水溶 液 、 盐酸 乙基.. 甲氨基丙基) 二亚胺( D ) 3( 二 碳 E C 水溶 液 ,搅 拌反应一段 时间,挥 发掉溶剂 ,水洗多次 ,再加 入二 氯 甲烷 溶解,再加 入肝素钠 ( 水溶液 、 S水溶液 、 ME E C水溶液,搅拌反应一定时间,挥发掉溶剂 , D 得产物。 再用 蒸馏 水 冲洗 多 次 ,溶 解在 二 甲基 甲酰胺 浇铸 成膜 ( J g~03 . mm) 。将膜切成 1r 5 mX8mm 的薄片,备用 。 a 0
浅析聚醚醚酮的发展概况
浅谈聚醚醚酮的研究进展摘要:本文介绍了特种工程塑料聚醚醚酮的性质、制备、应用以及对其应用前景的展望。
关键词:特种工程塑料;聚醚醚酮;聚醚醚酮性质;聚醚醚酮制备;聚醚醚酮应用;1.认识聚醚醚酮1.1聚醚醚酮介绍特种工程塑料聚醚醚酮(PEEK)是20世纪70年代末研究开发成功的一种新型半晶态芳香族热塑性工程塑料,与其他特种工程塑料相比,具有耐高温、机械性能优异、自润滑性好、易加工、耐化学品腐蚀、阻燃、耐剥离性、耐辐照性、绝缘性稳定、耐水解和易加工等优异性能,在航空航天、汽车、电子电气、医疗和食品加工等领域被广泛应用,开发利用前景广阔。
1.2聚醚醚酮性能1.2.1耐高温PEEK 树脂具有较高的玻璃化转变温度(143℃)和熔点(334℃),这是它可在有耐热性要求的用途中可靠应用的理由之一。
其负载热变型温度高达316℃(30%GF或CF增强牌号),连续使用温度为260℃。
1.2.2机械特性PEEK树脂是韧性和刚性兼备并取得平衡的塑料。
特别是它对交变应力的优良耐疲劳性是所有塑料中最出众的,可与合金材料媲美。
1.2.3自润滑性(耐腐蚀性)PEEK树脂在所有塑料中具有出众的滑动特性,适合于严格要求低摩擦系数和耐摩耗用途使用。
特别是碳纤、石墨、聚四氟乙烯各占10%比例混合改性的滑动牌号或30%CF增强牌号等均为具有优异滑动特性的牌号。
1.2.4 耐化学药品性PEEK树脂具有优异的耐化学药品性,在通常的化学药品中,能溶解或者破坏它的只有浓硫酸,它的耐腐蚀性与镍钢相近。
1.2.5阻燃性PEEK树脂是非常稳定的聚合物,1.45mm厚的样品,不加任何阻燃剂就可达到最高阻燃标准。
1.2.6耐剥离性PEEK 树脂的耐剥离性很好,因此可制成包覆很薄的电线或电磁线,并可在苛刻条件下使用。
1.2.7耐辐照性耐γ辐照的能力很强,超过了通用树脂中耐辐照性最好的聚苯乙烯。
可以作成γ辐照剂量达1100Mrad时仍能保持良好的绝缘能力的高性能电线。
石墨填充聚四氟乙烯基复合材料的摩擦学性能
石墨填充聚四氟乙烯基复合材料的摩擦学性能李文忠,王黎钦,古乐,郑德志哈尔滨工业大学机电工程学院,黑龙江省哈尔滨市 150001E-mail: wenzhonglee@摘要:为了研制PTFE基粘弹-摩擦型阻尼材料,采用机械共混-冷压成型-烧结的工艺制备了石墨/聚苯硫醚/聚醚醚酮混合填充PTFE基复合材料,利用环-块式磨损试验机,在干摩擦条件下考察了复合材料的摩擦学性能;并用扫描电镜观察了磨损表面形貌,研究了复合材料的磨损机理。
结果表明:PTFE含量不同的复合材料,随石墨填充量的增大,摩擦系数和磨损率的变化趋势不同,磨损主要由犁削、粘着和疲劳剥落中的一种或几种引起;适当配比的PTFE基复合材料具有较好的摩擦阻尼性能,能够满足粘弹-摩擦阻尼材料的要求。
关键词:聚四氟乙烯石墨复合材料摩擦学性能1. 引言聚四氟乙烯(PTFE)具有优异的物理化学性能,耐腐蚀性极强,耐高低温,是一种广泛应用的高性能工程塑料。
利用PTFE的粘弹阻尼和摩擦阻尼耗能,可以在苛刻环境下的机械装置中作为减振部件应用。
为了提高这种减振部件的阻尼性能,需要从提高减振材料的粘弹阻尼和摩擦阻尼两个方面研究。
为此,需要提高材料的摩擦系数,同时也要提高材料的耐磨性,以延长材料的使用寿命。
PTFE自身的摩擦系数很小,且耐磨性很差,限制了在减振工程中的应用。
而当其中添加某些无机颗粒或高分子聚合物后,材料的摩擦系数会提高,同时耐磨性可得到很大的提高,人们已经对填充PTFE复合材料的摩擦磨损性能进行了很多的研究[1~5]。
用于填充PTFE 的材料很多。
聚苯硫醚(PPS)和聚醚醚酮(PEEK)都具有机械强度高、耐热、耐腐蚀、耐磨、抗蠕变等性能,在PTFE中填充可大大改善耐蠕变性和耐磨性;在PTFE中填充石墨可明显提高耐磨性,及压缩蠕变性和导热性。
国内外有关石墨/PPS/PEEK混合填充PTFE基复合材料摩擦学性能的研究还未见报道,本文采用机械共混-冷压成型-烧结的工艺制备了石墨、PPS、PEEK混合填充PTFE复合材料,考察了干摩擦条件下石墨的含量对复合材料摩擦学性能的影响,并研究了材料的磨损机理,期望为PTFE基复合材料在减振中的应用提供依据。
国内外特种工程塑料聚芳醚酮的生产、应用及发展前景
2 聚 醚 醚 酮 的 生产 工艺 路 线
P E 的合成 路 线有 亲 核取 代 和亲 电取代 工 艺路 EK 线 。由于亲 电取代 路线存 在 产物 易支 化 、催 化 剂和溶
剂 用量 大且 环境不 友好 等缺 点 ,目前 国际上 一般 采用
亲核取代 路线 拉 。
学腐 蚀 、阻燃 、耐剥 离 、耐辐 照 、绝缘 稳定 、耐水 解
到 30o 0 C,在 4 0 o 下 短 时 间 内不 分 解 。P E 0 C E K不 仅
耐热性能优异 ,而且具有高强度 、高模量和高断裂韧
酮相关 技术 专利 ,发 表情况 如 图 2所 示 。纵 观 国 内外
作 者 简 介 :饶 先 花 ,女 ,博 士 ,主 要 从 事 特 种 工 程 塑 料 聚 醚 醚 酮 、聚 酰亚 胺 材 料 的研 究 开 发 。 r 8 12 @ s acm x 00 2 i . o h n
fr in o eg ne t c n c l d v lp e t te d we e a ay e w e h i a e e o m n r n s r n l z d. Fi al n ly, a p o p c o p la ye h r eo e r s e t f oy r l t e k t n
Absr c : Th s p p rfrt ito u e he s c a n i e rng p a t s p la y eh r eo e p ro ma c ta t i a e s n r d c d t pe ile gn e i lsi oy r lt e k tn e fr n e, i c
PES微孔膜的制备及膜反应器在废水处理中的应用研究_0
2 聚醚砜膜的制备及表征聚醚砜(PES)是一种性能优越的工程塑料,其玻璃化温度高达225℃,具有优良的耐热水和耐高温水蒸汽的性能。
它在130-140℃的热水和水蒸汽中,结构不会受到破坏,只是当温度高过150℃以上时,才会产生形变和性能劣化。
PES具有优良的力学性能,耐碱、耐压力、耐腐蚀以及优越的血液相容性等性能,是一种优良的微孔膜制备材料。
这种材料能溶于二甲基亚砜、N, N-二甲基甲酰胺、N, N-二甲基乙酰胺、N-甲基吡咯烷酮等多种极性溶剂中配制成聚合物溶液,非常适合浸没沉淀相转化法制膜。
溶液相转化法制膜的机理是利用溶剂/非溶剂相互扩散引起聚合物沉淀,此方法制备条件简单、工艺可变性强、制备的膜形态结构多样,但结构难控制,强度低、重复性差,成品率低。
针对这些存在的问题,弄清楚每一个工艺条件对膜结构的贡献是很有必要的,这为在实际的制膜过程中做到膜的结构可控奠定基础。
本章以改善膜结构,提高膜的水通量及抗污染性能为目的,调整制膜液配方、优化工艺条件,以期制备出性能优异的适合用于废水处理工艺中的微滤膜。
2.1 试验原料及方法2.1.1 试验原料试验中所用的材料和试剂见表2.1。
表2.1 试验中材料及试剂名称型号/级别产地聚醚砜(PES)分子量约4.5万长春吉大高新材料有限责任公司粉料磺化聚醚砜(SPES)磺化度5.2% 长春吉大高新材料有限责任公司粉料磺化聚醚砜(SPES)磺化度16.8% 长春吉大高新材料有限责任公司粉料N, N-二甲基乙酰胺(DMAc)C.P 上海三爱思试剂有限公司聚乙烯吡咯烷酮(PVP K30) A.R 中国医药(集团)上海化学试剂公司无水乙醇 A.R 杭州长征化工厂丙酮 A.R 杭州化学试剂有限公司正己烷 A.R 杭州炼油厂磷酸二氢钾 A.R 湖州湖试化学试剂有限公司磷酸氢二钠 A.R 湖州湖试化学试剂有限公司牛血清蛋白(BSA) A.R 华美生物工程公司纳米TiO2金红石型,30nm 杭州大洋纳米技术有限公司2.1.2 试验仪器刮刀自制场发射扫描电镜(FEI,SIRion200)荷兰表面接触角测量仪(Dataphysics,OCA 20)德国转靶多晶体X-射线衍射仪( Rigaku,D/max-rA) 日本红外光谱仪(Bruker Vector22) 德国电子拉力机(AG-1) 日本杯式超滤器(SCM-300) 中科院上海应用物理所水通量测定装置自制光学显微镜( 6XB-PC ) 上海光学仪器厂2.1.3 制膜方法及装置2.1.3.1制膜液的配制将一定比例的聚合物(聚醚砜PES或聚醚砜共混物BSEP)、添加剂和溶剂在45℃左右于烧瓶中充分搅拌,至完全溶解,溶液保持澄清,时间一般为48h。
聚醚醚酮多元复合材料的摩擦学研究
crease of Ekonol content,the wear mechanism of the composite is changed from main adhesion wear and micro—cut to fa— tigue wear.The conclusion on the wear mechanism of the composite by the debris topography analysis is coincident to that of the SEM ana lysis on the worn surface.
Keywords:friction;wea r;PEEK(polyetheretherketone);composite
聚醚醚 酮 (PEEK)是一 种全芳 香族半 结 晶热塑 性 聚合物 ,它因具 有 良好的综合性能而成 为继 聚四氟 乙烯 (PTFE)之 后的又 一类倍 受 欢迎 的耐 磨减 摩材 料 。然而 ,由于其合成 工艺较为复杂 ,成本较高 ,摩 擦 因数偏 大 ,尤其是玻璃 化温度 (143 oC)较低 ,从 而限制 了它的应 用 。为 了降低成本 ,优化性能 ,近年 来不少 材料 界同行对 PEEK进行 了改性 。
吉林大学特种工程塑料工程研究中心
吉林大学特种工程塑料工程研究中心吉林大学特种工程塑料工程研究中心始建于1990 年,1999 年经科技部批准建立了国家863 计划长春特种工程塑料研究开发中心,2001 年经教育部批准建立了吉林大学特种工程塑料教育部工程研究中心,目前是国内唯一的以特种工程塑料的研究和开发为主要研究方向的工程研究中心。
中心由两个组成部分,一部分是现代化基础实验基地—吉林大学MacDiarmid 实验室,该实验室建筑面积9000 多平方米,于2002 年10 月投入使用,实验室内配备了包括SEM 、AFM 等大型仪器设备在内的现代化分析测试仪器;另一部分是中试和生产基地—长春吉大特塑工程研究有限公司,该公司注册资本为1500 万元,由吉林大学同拓高科技发展中心、长春天福实业集团有限公司、长春吉大高新材料有限责任公司、吉林大学华兴科技开发公司共同出资组建,已经建成两条特种工程塑料中试生产线和一条制品加工生产线。
中心经过十多年的发展,逐渐形成了两支队伍,一支是以中青年教师为骨干的学术队伍,共有12 人,其中教授7 位(博士生导师5 名、教育部优秀跨世纪人才2 名),副教授1 名,讲师2 名,主要从事特种工程塑料的合成及相关基础和应用基础研究,另一支是以中青年技术人员为骨干的开发队伍,有高级工程师3 名,工程师4 名,其他技术人员 6 名,主要从事特种工程塑料的中试和生产技术研究及产品开发工作。
特种工程塑料工程研究中心以特种工程塑料的合成、结构与性能的关系和应用技术研究为特长,主要研究方向有耐热高分子材料的分子设计及合成、特种工程塑料功能材料的分子设计及合成、多相高分子材料、生物降解高分子材料等,承担国家重点科技攻关、863 、国家重点军工配套等科研项目40 多项。
已经获得国家发明专利30 多项,其中聚醚砜树脂和聚醚醚酮树脂的合成技术两项成果已经分别形成300 吨/ 年和500 吨/ 年的生产能力,聚醚醚酮酮树脂的合成技术完成了中试。
聚醚醚酮(PEEK)
求。应避免细长浇口。浇口直径或厚度是 1-2mm,浇口尺寸应该是成型件厚度的 1 至 1.5 倍。热流道和热浇道系统可用于 PEEK 的注射系统。 4. 拔模斜度:拔模斜度为 0.5-1°。 5. 排气口:开设充分的排气,有利于产品的成型。
2. 回收利用:可以将余料加以回收并注入纯净材料中。建议不含填充物的回收材料不 能超过总重量的 30%,含填充的回收混合物则不超过总重量的 10%。
3. 热稳定性:如果在熔融过程中设备停机,而聚合物停留时间不超过 1 小时,则在 360℃的温度下材料无明显的退化现象。但如停机时间超过了 1 小时,则应把料筒 温度降到 340℃,在此温度下,材料可以连续数小时保持稳定,在继续加工时须提 高料筒温度,如停机时间超过 3 小时,则应该清洗料筒。可以用一些在 380℃温度 下能保持性能稳定的材料,如聚醚砜或聚醚酰亚胺,也可以用低 MFI 的聚乙烯进行 清洁。
广的温度范围内可保持非常稳定的机械性能。未增强等级拉伸强度>100MPa,拉 伸模量>3.5GPa,弯曲强度>165MPa,弯曲模量>40GPa,缺口冲击强度
>6.9KJ/m2, 具有出色的抗蠕变性能,可以在使用期内承受极大的应力,而不会 随时间而产生明显的延伸,对交变应力的优良耐疲劳性是所有塑料中最出众的。增 强级拉伸模量>11.4GPa,弯曲模量>9.2GPa。 3. 热性能:具有较高的玻璃化转变温度(143℃)和熔点(334℃),玻纤增强品级 的连续使用温度为 260℃。具有良好的耐热老化性。 4. 电性能:有高的体积电阻率和表面电阻率,在宽广的温度范围及环境变化下可以承 受各种频率的交流电位场强,保持良好的绝缘性能。 5. 防火性能:聚合物非常稳定,1.45mm(0.057 英寸)的样品,不加阻燃添加剂即可 达到 V-0 等级。并具有最低的燃烧发烟性和毒气逸散性,即使在火灾环境中也只会 产生极少量的烟雾和毒气。 6. 耐候性:优良的耐候性能。 聚合物可用于制造工作环境要求严格或需要经常耐杀 菌处理的组件。 7. 可抵抗的化学物质:具有优异的耐化学药品性,不溶于普通溶剂,在通常的化学药 品中,能溶解或者破坏它的只有浓硫酸,它的耐腐蚀性与镍钢相近。 8. 不可抵抗的化学物质:芳香族的复杂混合物会在高温下逐步溶解 PEEK。 9. 耐水解性:树脂及其复合材料不受水和高压水蒸气的化学影响,在高温及高压蒸汽 或水环境下可以连续使用而保持良好的机械性能。 10. 耐辐射性:具有良好的耐 γ 辐照的能力很强。
多元填充对聚四氟乙烯基复合材料动态力学性能的影响
多元填充对聚四氟乙烯基复合材料动态力学性能的影响李文忠,王黎钦,古乐哈尔滨工业大学机电工程学院,黑龙江省哈尔滨市 150001E-mail: wenzhonglee@摘要:为了提高聚四氟乙烯基复合材料的阻尼性能,用模压烧结成型工艺制备了PPS、PEEK、石墨和氧化铝混合填充的聚四氟乙烯基复合材料,利用粘弹分析仪研究了填充物对动态力学性能的影响,得到了材料的损耗因子、储存模量以及损耗模量随温度变化的关系;并用扫描电子显微镜观察了PTFE与填充物之间的界面结合情况。
结果表明,PTFE中适量混合填充PPS和PEEK,复合材料的损耗因子曲线表现出双波峰,可以拓宽材料的有效阻尼温域;填充石墨和氧化铝能够明显提高材料的储能模量,但会降低材料的损耗因子;石墨和氧化铝与PTFE的结合强度较差,受力时它们之间会有滑移,因摩擦消耗能量,提高了材料的损耗模量。
关键词:聚四氟乙烯动态力学性能复合材料1. 引言聚四氟乙烯(PTFE)具有优异的物理化学性能,极强的耐腐蚀性,耐高低温,是一种广泛应用的高性能工程塑料。
作为粘弹高分子材料,PTFE表现出一定的阻尼能力,在受到振动时能够耗损振动的能量,但在机械工程中用作阻尼材料时仍存在阻尼小、有效阻尼温域窄、刚度低等不足之处。
研究中材料的阻尼性能经常用动态力学性能来描述,即材料受到交变应力作用时,储能模量、损耗模量、损耗因子随温度和应力频率的变化而变化的特性;其中储能模量代表材料的刚性,损耗因子表征阻尼大小。
在聚和物基体中添加某些与之不相容或部分相容的聚合物,可使材料的损耗因子曲线出现双峰,拓宽阻尼温域;添加无机颗粒,也可以扩展阻尼温域,并能提高其机械性能[1~3]。
目前,对PTFE及其复合材料的研究主要集中在摩擦磨损和耐腐蚀性方面,而对其动态力学性能的研究较少[4~6]。
研究发现,PTFE与聚醚醚酮(PEEK)、聚苯硫醚(PPS)相容性较差,添加适量的PEEK,损耗因子曲线会出现两个峰值,能够拓宽材料的高损耗温域;添加适量PPS能够提高材料的损耗因子;在PTFE中添加石墨等无机颗粒会降低材料的损耗因子,但能够显著提高储能模量[4]。
具有三元正交激发响应三基色上转换发光性能的五层核壳结构纳米材
专利名称:具有三元正交激发响应三基色上转换发光性能的五层核壳结构纳米材料
专利类型:发明专利
发明人:秦伟平,贾恒,张丹,董妍惠,赵丹,尹升燕,狄卫华,贾志旭,秦冠仕
申请号:CN202010685751.7
申请日:20200716
公开号:CN111876155A
公开日:
20201103
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明提供了一种基于三元正交激发响应三基色上转换发光的五层核壳结构纳米材料,属于纳米荧光材料技术领域。
五层核壳结构材料中的每一层(核)均由声子能量低、荧光效率高的六方相NaYF作为纳米基质材料;五层核壳结构材料中的发光层(核)是由分别掺杂敏化剂和激活剂离子组成;通过核壳结构,该材料降低了不同发光区域之间的相互干扰,实现三种发光过程相互独立;通过调节五层核壳结构中绿光发射层的厚度,可以有效减少在980nm近红外光激发下第四壳层产生不必要绿光的干扰,从而获得较纯的蓝光发射。
本发明的材料解决了双色发光难以实现的白光以及多彩发光调节等一些问题,在白光LED、彩色显示、荧光编码、防伪及信息加密等领域具有广泛的应用前景。
申请人:吉林大学
地址:130012 吉林省长春市长春高新技术产业开发区前进大街2699号
国籍:CN
代理机构:长春吉大专利代理有限责任公司
代理人:刘世纯
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