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公开(公告)号:CN101775670B
公开(公告)日:2011-11-09
申请号:CN201010108689.1
申请日:2010-02-05
Applicant: 北京化工大学
IPC: D01F6/74 , D06M11/83 , D06M101/30
Abstract: 本发明涉及一种聚酰亚胺/银复合导电纤维的制备方法。本发明首先用聚酰胺酸溶液制备聚酰胺酸纤维,然后匀速牵伸通过可溶性的银盐溶液中进行离子交换,使银离子扩散浸入聚酰胺酸纤维的表面,并与酰胺酸根相结合,得到聚酰胺酸的银盐化合物,最后通过加热使银离子被还原并在表面聚集,而且使聚酰胺酸纤维环化为聚酰亚胺纤维,得到导电的聚酰亚胺/银复合纤维。本发明具有一体化成型,工艺简单,成本低,无毒无污染,可用于大规模工业化生产,纤维的表层银盐的附着强度高,且具有金属光泽,导电性能优异等优点。
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公开(公告)号:CN102168317A
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN201110058299.2
申请日:2011-03-11
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明公开了一种聚酰亚胺纤维的制备方法,属于聚酰亚胺纤维技术领域。主要涉及从聚酰胺酸溶液开始,采用湿法或干湿法纺丝工艺,纤维连续经过凝固、干燥或经过洗涤步骤后再干燥、热处理环化及牵伸过程,最后收卷制备出聚酰亚胺纤维,具体包括以下步骤:在氮气保护下,将二胺与二酐在溶剂中反应得到聚酰胺酸纺丝溶液;将纺丝溶液过滤,置入储料罐中并脱泡,按照湿法或干湿法纺丝工艺进行纺丝,纺丝溶液经计量泵打出后从喷丝板喷出,经导丝辊牵引后在凝固浴中凝固,直接或洗涤后通过热辊或热板干燥,再经三段或以上的炉段进行热环化和牵伸,最后进行收丝。本发明整个过程连续流畅、紧密、时间短,同时实现高亚胺化程度和高取向度,获得高性能纤维。
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公开(公告)号:CN101880451A
公开(公告)日:2010-11-10
申请号:CN201010237789.4
申请日:2010-07-23
Applicant: 北京化工大学
IPC: C08L71/12 , C08L25/06 , C08L83/04 , C08L53/02 , C08L51/06 , C08K5/521 , C08K5/523 , B29C47/92 , B29B9/06
CPC classification number: B29C47/92 , B29C47/0011 , B29C2947/9259 , B29C2947/92704 , B29C2947/92885 , B29C2947/92895
Abstract: 本发明公开了一种无卤阻燃聚苯醚复合物及其制备方法,属于高分子材料及其成型加工领域。其组分为:聚苯醚树脂50~80wt.%、聚苯乙烯类树脂10~30wt.%、增韧剂5~25wt.%,前三种总重量和为100%,阻燃剂占前三种质量5~20wt.%、抗氧剂0.1~0.5wt.%;其制备方法为,按照比例混合,然后在双螺杆挤出机内进行熔融共混、挤出复合物熔体,将挤出的复合物熔体拉条冷却、造粒、过筛、干燥即可。本发明复合物熔融指数可达到30g/10min(280℃,5kg力)以上,可实现0.8mm厚的薄壁样条的注射成型,其阻燃性能达到UL94V-0级且无滴落。
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公开(公告)号:CN101824159A
公开(公告)日:2010-09-08
申请号:CN200910079246.1
申请日:2009-03-06
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 聚酰亚胺/梯形聚硅氧烷两面异性复合薄膜的制备方法属于高分子材料领域。现有的聚酰亚胺/有机硅氧烷复合薄膜均是通过共聚或者掺杂的方法将聚线性硅氧烷链段引入到聚酰亚胺基体中,所制备的薄膜力学性能和耐热性低,脆性大。本发明用γ-氨丙基三乙氧基硅烷和聚酰胺酸反应,并利用γ-氨丙基三乙氧基硅烷水解缩合将梯形聚硅氧烷引入到聚酰胺酸中,通过固化制备了聚酰亚胺/梯形聚硅氧烷两面异性复合薄膜。与现有技术相比较,本发明在制备双面异性复合薄膜的同时保持了薄膜的力学性能,解决了薄膜的脆性问题以及热性能明显下降问题。同时本发明具有反应步骤简单,可操作性强,无毒无污染,易于工业化等优点。
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公开(公告)号:CN1760241A
公开(公告)日:2006-04-19
申请号:CN200410083960.5
申请日:2004-10-14
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及一种低介电常数纳米多孔聚酰亚胺薄膜的制备方法。采用溶胶—凝胶法制备聚酰亚胺/纳米二氧化硅复合薄膜,将复合薄膜浸泡在刻蚀液中,然后经洗涤和干燥,制备聚酰亚胺的纳米发泡薄膜。本发明的方法具有工艺过程简单、成本低、强度高、耐热性好等特点。低介电常数聚酰亚胺薄膜电工、电子、信息、军事、航空和航天等方面具有广阔的应用。
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公开(公告)号:CN120049133A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510448651.5
申请日:2025-04-10
Applicant: 北京化工大学 , 北京宇程科技有限公司
IPC: H01M50/40 , H01M50/414 , H01M10/052 , H01M50/489 , H01M50/491 , H01M50/403 , H01M50/449 , H01M50/494
Abstract: 本发明公开了一种新型双机制抑制锂枝晶生长的聚酰亚胺基复合隔膜及制备方法,所述复合隔膜由新型双机制抑制锂枝晶生长的聚酰亚胺微球组合物在多孔膜一侧或两侧涂覆后烘干而成,涂覆方式为微凹涂覆、挤压涂覆、转移式涂覆、浸渍涂覆或线棒涂覆中的一种;组合物由聚酰亚胺复合微球、粘结剂、表面活性剂、分散剂和有机溶剂组成;新型双机制抑制锂枝晶生长的聚酰亚胺微球为具有聚多巴胺保护层的表面负载银离子和镁离子的聚酰亚胺微球。该复合隔膜具有耐高温、孔隙率高、化学稳定性和高温尺寸稳定性好等特点,提高了电解液浸润性;将该复合隔膜应用于锂电池中,能够显著抑制锂枝晶的生长,提升锂电池的循环稳定性和使用寿命。
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公开(公告)号:CN119285947A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411562050.9
申请日:2024-11-05
Applicant: 北京化工大学常州先进材料研究院
IPC: C08G73/10
Abstract: 本发明涉及一种低温固化聚酰亚胺前驱体溶液及其制备方法。所述方法包括以下步骤:将二酐单体和二胺单体在反应溶剂中进行缩合聚合反应,得到聚酰胺酸溶液;向上述聚酰胺酸溶液中加入含有吡啶、咪唑、喹啉、嘧啶、嗪中一种或多种特殊官能团的氨基化合物,充分搅拌,使化合物中氨基与聚酰胺酸分子链中羧基充分反应,即得到可低温固化的聚酰亚胺前驱体溶液。该制备方法可大幅降低聚酰亚胺的固化温度,同时,有利于提高材料的力学性能、降低热膨胀系数,可用于聚酰亚胺粘结剂、光刻胶、电子封装、树脂、薄膜、纤维以及气凝胶的制备。
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公开(公告)号:CN119083163A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411186721.6
申请日:2024-08-28
Applicant: 北京化工大学常州先进材料研究院
IPC: D06M11/83 , D06M101/30
Abstract: 本发明涉及一种柔性聚酰亚胺/银超细纳米纤维透明电极及其制备方法。所述方法包括以下步骤:首先,向聚酰胺酸溶液中加入银前驱体,得到纺丝原液;通过静电纺丝在透明基底表面沉积形成预设纳米纤维网络;随后通过对纳米纤维表面的原位金属化,实现非导电网格到导电网格的转变;最后,进行高温处理,即得到柔性聚酰亚胺/银超细纳米纤维透明电极。通过本方法形成的透明电极具有一体化成型的独特优势,还具有柔韧性好、电阻均匀、低成本的特点,能够在各种形状的透明基底上实现。此外,整个实施过程可操作性强,可调可控性高,为金属纳米材料的发展提供了一种极具潜力的创新方案。
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公开(公告)号:CN118667160A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410874239.5
申请日:2024-07-02
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及高性能工程塑料领域,公开了一种含脂环结构透明聚酰亚胺薄膜。本发明用带有脂环结构的二酐单体参与聚酰亚胺薄膜的制备,能够抑制聚酰亚胺分子内和分子间电荷转移络合物的生成,减少分子链中的共轭结构使聚酰亚胺薄膜透光度更好;用含氟和带有酰胺键的二胺单体参与聚酰亚胺薄膜的制备,能够增强分子间相互作用和分子主链刚性,改善透明聚酰亚胺薄膜的耐热性和力学性能。用化学亚胺化和热亚胺化相结合的亚胺化方式,能够促进透明聚酰亚胺薄膜的分子链取向,提高聚酰亚胺薄膜的排列规整度,改善热性能和力学性能,实现光学性能、热性能和力学性能之间的平衡。
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公开(公告)号:CN113265142B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202010093227.0
申请日:2020-02-14
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及高性能复合薄膜技术领域,公开了一种高遮光、高强度的黑色复合薄膜及其制备方法和应用。本发明所提供的黑色复合薄膜包含聚酰亚胺、聚丙烯腈和/或黑色填料;基于100重量份聚酰亚胺,所述聚丙烯腈的含量为0‑30重量份,所述黑色填料的含量为0‑10重量份;且所述聚丙烯腈与所述黑色填料的含量不同时为0。该黑色复合薄膜具有良好的热力学性能以及较高的机械性能以外,还具有良好的遮光性,能够满足电子标签、用于电路板、电子元件和集成电路封装的引线框架中任意一种的覆盖膜和/或感光器件用遮光膜的应用。
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