一种用于阻燃聚烯烃材料的膨胀型成炭剂及其合成方法

    公开(公告)号:CN102161763B

    公开(公告)日:2013-11-06

    申请号:CN201110045614.8

    申请日:2011-02-25

    申请人: 中山大学

    摘要: 本发明公开了一种用于阻燃聚烯烃材料的膨胀型成炭剂及其合成方法,以三聚氯氰为起始原料,在冰浴中滴加带苯环的胺、酚或硫酚类物质与缚酸剂,首先得到一元取代物,然后滴加脂肪族二元胺或脂肪族二元醇和缚酸剂,升温至40-60℃反应得到二元取代物,最后滴加脂肪族二元胺或脂肪族二元醇和缚酸剂并升温到80-110℃,冷凝器回流,冷却、洗涤、干燥,即得到一类含苯环、三嗪环和二胺或二烷氧基的膨胀型成炭剂。本发明反应过程采用“一锅法”,工艺简单、反应时间较短,制备过程绿色环保,所得制品具有较高的热稳定性和成炭效果、低的吸水性,与烯烃类聚合物有较好的相容性,与多聚磷酸铵(APP)复配后,能应用于聚烯烃类材料,并具有良好的阻燃效果。

    一种聚酰亚胺微粒的制备方法

    公开(公告)号:CN103172860A

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:CN201310132011.0

    申请日:2013-04-16

    申请人: 中山大学

    IPC分类号: C08G73/10

    摘要: 本发明公开了一种聚酰亚胺微粒的制备方法。本发明采用二胺和二酐为原料,通过酯-酸高温溶液法制备聚酰亚胺微粒。本发明所制备的聚酰亚胺微粒具有结晶度高、性能稳定、比表面积大、结构规整等特点,且工艺简单、产率高、重复性好,因而适于工业生产。

    含三苯乙烯咔唑衍生物结构的新型有机发光材料

    公开(公告)号:CN101343537B

    公开(公告)日:2012-05-09

    申请号:CN200810030143.1

    申请日:2008-08-14

    申请人: 中山大学

    IPC分类号: C07D403/10 C09K11/06

    摘要: 本发明属于有机发光材料技术领域。本发明的新型发光材料含三苯乙烯咔唑衍生物结构,合成时首先进行咔唑基二苯酮的合成,然后利用有机功能基转换方法把酮羰基转换成双键,再与其它的芳香基团连接。本发明的合成方法工艺简单,纯化容易,所合成的含三苯乙烯咔唑衍生物结构的有机发光材料具有高的热稳定性,高的玻璃化转变温度,高的发光强度,而且大多以发射蓝光为主,非常适用于制备有机电致发光材料器件中的发光层材料,并且本发明的发光材料具有聚集诱导发光效应,可作为刺激响应功能材料应用于化学/生物传感器。

    基于芴结构的可溶性功能聚酰亚胺及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN102352039A

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201110207345.0

    申请日:2011-07-22

    申请人: 中山大学

    IPC分类号: C08G73/10 C08J5/18 C09K11/06

    摘要: 本发明公开的是一种基于芴结构的可溶性功能聚酰亚胺及其制备方法和应用。该类聚酰亚胺材料采用具有非平面大共轭结构的含芴芳香二胺与各种四酸二酐为原料,反应得到聚酰胺酸溶液,然后进行酰亚胺化得到可溶性的聚酰亚胺材料。本发明的聚酰亚胺材料具有优越可溶解性,可溶于NMP、DMSO、DMAc、DMF、m-Cresol、THF等常规有机溶剂,而且具有较高的玻璃化转变温度、热稳定性和光致发光等性能。本发明的合成方法工艺简单、多样,因而适于工业生产;本发明所公开的聚酰亚胺可应用于制备光致发光产品,广泛应用于电子、微电子、信息、发光材料以及航空航天等高新技术产业领域。

    基于偏苯三酸酐旋光性热致液晶聚酯酰亚胺及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN102167827A

    公开(公告)日:2011-08-31

    申请号:CN201110023895.7

    申请日:2011-01-21

    申请人: 中山大学

    IPC分类号: C08G73/16 C07B57/00 B01J31/06

    摘要: 本发明公开了一种基于偏苯三酸酐旋光性热致液晶聚酯酰亚胺及其制备方法和应用。该类旋光性聚合物的分子主链上含有手性氨基酸单元,通过溶液直接缩聚法由三种或三种以上的单体,包括含氨基酸手性源的偏苯三酸酐类二羧酸、芳香二元酚及羟基酸等单体共聚而得。其中含氨基酸手性源二羧酸单体由氨基酸和偏苯三酸酐反应而得。本发明所得的聚合物具有旋光性和热致液晶性,比旋光度-1~-10°·cm3·dm-1·g-1,同时具有良好的耐溶剂性,仅溶于三氟乙酸及苯酚∶四氯乙烷=3∶2的混合溶剂中,且具有优异的热稳定性,其5%失重温度一般可达350℃。本发明所得的聚合物在手性识别和对映体拆分、手性催化剂、液晶、生物医药、光学开关和非线性光学等领域展现出良好的应用前景。