陈蓉
- 作品数:70 被引量:79H指数:5
- 供职机构:四川大学更多>>
- 发文基金:国家自然科学基金创新研究群体科学基金国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域:化学工程一般工业技术理学兵器科学与技术更多>>
- 二氧化硅填充聚四氟乙烯复合薄膜界面调控及性能提升
- 2025年
- 聚四氟乙烯(PTFE)及其复合材料是特种密封、高频通讯等领域的关键材料。但是,受限于其独特的分子结构,PTFE树脂粒子难以与无机材料形成有效复配,易劣化复合材料综合性能,因此需要提升基体与功能粒子之间的界面协同作用。采用团队自主研发的乳液成膜技术可制备PTFE复合膜材料,但填料与PTFE界面调控对复合膜材料综合性能的影响还未见研究。因此,文中采用不同尺寸及含量的SiO_(2)与PTFE乳液复配,探究了PTFE/SiO_(2)界面对复合膜材料性能的影响,以制备性能优异的复合材料。结果表明,在优选填充量和粒径下,复合材料界面相容性较好,拉伸强度可达7.9 MPa,断裂伸长率为153.3%;与纯PTFE膜相比,线性热膨胀系数下降了43%。研究成果为优化PTFE复配界面,制备性能优异的PTFE复合材料提供了必要的数据。
- 张昆孔雨婷周茜沈佳斌蔡醇洋陈蓉郭少云
- 关键词:二氧化硅粒径
- 一种高填充量聚四氟乙烯复合薄膜及其制备方法
- 本发明属于高性能复合材料技术领域,本发明提供了一种高填充量聚四氟乙烯复合薄膜及其制备方法。本发明提供的高填充量聚四氟乙烯复合薄膜由包括如下重量份的原料得到:聚四氟乙烯分散液100份、填料30~300份、分散剂0~4份、活...
- 郭少云周茜陈蓉
- 文献传递
- 乳液成型制备二氧化硅/聚四氟乙烯复合薄膜及其性能优化
- 2024年
- 聚四氟乙烯(PTFE)由于优异的介电性能已成为高频通讯的重要载体,通常将其与无机填料复配以提高其力学性能。但是,受限于PTFE极低的表面能,无机填料与其界面作用极差,难以在传统车削或压延成膜的强应力作用下实现高填充复合薄膜材料的成型。因此文中尝试以尺寸更小,界面可灵活构筑的PTFE乳液为基体、二氧化硅(SiO_(2))为无机填料,通过SiO_(2)表面改性对SiO_(2)/PTFE复合膜材料性能强化,研究无机粒子表面改性对复合材料分散、界面及力学性能等的影响。研究发现,当偶联剂质量分数为5%时,SiO_(2)/PTFE复合薄膜(80μm)力学性能最优,拉伸强度由SiO_(2)改性前的4.35 MPa增加至5.33 MPa、断裂伸长率由38.2%增加至134.0%。为提高PTFE/SiO_(2)界面强度、制备高性能PTFE复合薄膜材料提供了新方法。
- 高炜周茜沈佳斌陈蓉郭少云
- 关键词:聚四氟乙烯二氧化硅硅烷偶联剂力学性能
- 一种制备药物缓释材料的方法
- 本发明是一种制备药物缓释复合材料的方法,其主要内容是以生物降解高分子为基体和分散相,将按重量百分比为50~99%:50~1%的生物降解高分子基体和分散相,以及按生物降解高分子混合物总重量0.01~40%计的药物通过多级双...
- 郭少云陈蓉张聪
- 文献传递
- 一种高导热聚四氟乙烯复合膜材料的制备方法
- 本发明提供了一种高导热聚四氟乙烯复合膜材料的制备方法,由如下步骤实现:功能强化导热填料制备、聚四氟乙烯和功能强化导热填料混合及复合分散液的配制、薄膜涂覆、薄膜梯度烧结并拉伸使填料取向、切割和收卷。本发明提供的高导热四氟乙...
- 陈蓉刘治宇郭少云
- 一种制备温敏性交替层状药物释放复合材料的方法
- 本发明是一种制备温敏性交替层状药物释放复合材料的方法,其主要内容是通过熔融共挤出制备高分子基药物负载层和高分子基温度响应层的交替有序排布的温敏性交替层状药物释放复合材料,并在挤出过程的分层叠加力场作用下通过剪切拉伸作用调...
- 郭少云潘瑞陈蓉周虹汛
- 文献传递
- 一种超低介电损耗、高强度聚四氟乙烯复合膜的制备方法
- 本发明提供了一种超低介电损耗、高强度聚四氟乙烯复合膜的制备方法,由如下步骤实现:复合填料浆料制备、聚四氟乙烯分散液与复合填料浆料混合,再进行成膜干燥、烧结成型和收卷制备而成。本发明提供的聚四氟乙烯复合膜材料,具有介电损耗...
- 陈蓉孔雨婷郭少云
- 聚己内酯基高水蒸气阻隔材料的制备及性能研究
- 韩艾纯周虹汛宋杭岭陈蓉郭少云
- 非热塑性纤维素衍生物材料改性方法
- 本发明是一种对非热塑性纤维素衍生物材料进行改性的方法,其主要内容是,将40~80wt%的非热塑性纤维素衍生物材料基体、1~50wt%的反应单体和10~59wt%的增塑剂混合均匀后置入到加工混炼设备,在混炼设备运转的条件下...
- 郭少云陈蓉吴宏易传斌
- 文献传递
- 一种制备高水蒸气阻隔可生物降解复合材料的方法
- 本发明是一种制备高水蒸气阻隔可生物降解复合材料的方法,其主要内容是以生物降解高分子为基体,疏水性生物降解酯类化合物为分散相,将基体以及分散相进行熔融混合调控生物降解酯类化合物在生物降解高分子基体中的形态结构,并利用其有效...
- 陈蓉韩艾纯郭少云
- 文献传递