一种碳纳米管-纳米Fe3O4-聚酰亚胺复合纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN113249819A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110571523.1

    申请日:2021-05-25

    Abstract: 一种碳纳米管‑纳米Fe3O4‑聚酰亚胺复合纤维的制备方法,包括:采用砂磨机将碳纳米管与纳米Fe3O4于溶剂中研磨共混并提高二者在溶剂中的分散性,然后研磨粉末采用原位聚合的方法,与二酐和二胺制备碳纳米管/纳米Fe3O4/聚酰亚胺复合纤维。该方法在不影响聚酰亚胺纤维本身优异性能的前提下,制备出“薄、轻、宽、强”的吸波材料,可广泛应用于航天航空领域。

    一种多孔层包覆的聚酰亚胺纤维膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN110592952B

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN201810607413.4

    申请日:2018-06-13

    Abstract: 本发明涉及一种多孔层包覆的聚酰亚胺纤维膜及其制备方法,利用静电喷覆设备将聚酰胺酸溶液喷覆在聚酰胺酸纤维膜或者聚酰亚胺纤维膜表面上,随后进行热亚胺化。喷覆的聚酰胺酸溶液经热亚胺化后形成的聚酰亚胺成为纤维之间以及纤维层间的粘结点,使纤维膜的表层纤维间存在微交联和自粘接作用,力学性能得到显著的提高,通过调节喷覆速率和喷覆时间可以实现对多孔层分布及孔径尺寸的控制,最终制得多孔层包覆的聚酰亚胺纤维膜。本发明的方法过程操作简单,喷覆效率高,易于流程化,具有很好的应用前景。

    超耐高温聚酰亚胺薄膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111825864A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201910314907.8

    申请日:2019-04-18

    Abstract: 本发明涉及高分子材料领域,公开了一种超耐高温聚酰亚胺薄膜及其制备方法与应用。所述超耐高温聚酰亚胺薄膜中的聚酰亚胺包含二胺结构单元和二酐结构单元,其中,所述二胺结构单元中包含式I所示的结构单元,所述二酐结构单元中包含式II所示的结构单元,且基于二胺结构单元的总摩尔量,式I所示的结构单元的含量为30-100%,基于二酐结构单元的总摩尔量,式II所示的结构单元的含量为30-100%,所述超耐高温聚酰亚胺薄膜具有优异的高温稳定性以及力学性能,可以用于耐高温真空袋、OLED基板、电子封装、太阳能电池等对薄膜高温力学和尺寸稳定性要求较高的领域。

    交联型聚酰亚胺薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110734559A

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201810790616.1

    申请日:2018-07-18

    Abstract: 本发明涉及高性能薄膜材料领域,公开了交联型聚酰亚胺薄膜及其制备方法和应用,该制备方法通过在二酐和二胺缩聚形成的反应体系中,加入氨基化合物继续反应,所述氨基化合物具有3个以上的氨基,得到交联型聚酰胺酸溶液;将得到的交联型聚酰胺酸溶液形成聚酰胺酸薄膜;并进行亚胺化反应,得到交联型聚酰亚胺薄膜。由该方法制备的交联型聚酰亚胺薄膜同时具有高强度高模量、低膨胀系数和低介电常数的性能。

    一种轻质耐高温、高比表面积的聚酰亚胺导电浆粕及其制备方法

    公开(公告)号:CN107871541B

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201610849486.5

    申请日:2016-09-23

    Abstract: 一种轻质耐高温、高比表面积的聚酰亚胺导电浆粕及其制备方法,属于导电材料技术领域。以聚酰亚胺浆粕为骨架载体,聚酰亚胺浆粕表面层为具有高导电性或高导热性的金属层。首先将聚酰胺酸浆粕均匀分散于去离子水中,然后向其中加入氨水,沉出后将其置于金属盐水溶液中,使浆粕负载上金属离子,随后在还原性溶液中将金属离子还原,之后再对覆载金属的聚酰胺酸浆粕进行高温热处理,从而得到表面覆载金属层的聚酰亚胺导电浆粕。本发明制结合了聚酰亚胺和金属层的优点,具有耐高温、高导电、密度低、比表面积高的特点,是一种新型的高性能有机/无机复合导电材料。

    一类疏水耐油阻燃防腐多功能涂层及制备方法

    公开(公告)号:CN109852242A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201811518912.2

    申请日:2018-12-12

    Abstract: 一类疏水耐油阻燃防腐多功能涂层及制备方法,属于材料表面改性领域。具体是制备了不同氟元素含量的氟化聚磷腈弹性体,利用其耐低温、结构多样性、良好的溶解性及易加工性,通过在氟化聚磷腈体系中进一步加入补强剂、活性剂、硫化剂等功能填料,可大大提高涂层材料的综合性能,得到的涂层材料可适用贴片、喷涂、静电喷射、溶胶-凝胶、相分离等多种表面成型方法,利用该类方法可制备金属和高分子材料表面的疏水耐油防腐蚀涂层,同时提高高分子材料的阻燃性。本发明工艺简单无污染,并且可以通过合成时的侧基选择调整材料的氟含量以及功能性,实现涂层的良好界面性和疏水耐油的综合高性能化。

    一种以聚酰亚胺片材为壁材的蜂窝结构材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106147228B

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201610523114.3

    申请日:2016-07-05

    Abstract: 一种以聚酰亚胺片材为壁材的蜂窝结构材料及其制备方法,涉及高性能、耐高温蜂窝结构材料领域。包括:将填料均匀分散于聚酰胺酸溶液或聚酰亚胺树脂中;将聚酰亚胺短切纤维或聚酰亚胺纤维织物与上述溶液或树脂制备聚酰亚胺片材预成型体;将得到的片材预成型体经模具压制成带有凹凸结构的型材;将型材涂胶,然后多层叠加粘接并热压固化;将得到的叠层片材经拉伸形成蜂窝状结构材料;将得到的蜂窝材料再次浸胶,并加热固化定型。本发明的方法制得的蜂窝结构材料不仅具有优异的耐高低温性能、力学强度和耐湿热老化性能,还可通过控制填料的类型或引入导电纤维以得到结构功能一体化材料。

    一种超疏水相变储能材料微胶囊及其制备方法

    公开(公告)号:CN109499499A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201811418557.1

    申请日:2018-11-26

    Abstract: 一种超疏水相变储能材料微胶囊及其制备方法,属于相变储能材料技术领域。所述微胶囊由有机相变材料芯、无机氧化物内层壳和纳米花状氧化锌外层壳组成,具有“核-壳”结构;制备方法:采用乳液模板界面聚合法制备无机氧化物内层壳包覆的有机相变材料微胶囊,然后在表面活性剂、结构诱导剂和pH调节剂的作用下,通过锌源的水解和锌离子在所述微胶囊内层壳表面的诱导成核结晶,构建成具有纳米花状氧化锌外壳层组成的粗糙表面,采用无卤低表面能修饰剂对所述花状氧化锌外壳层表面进行修饰,获得静态水接触角大于160°的超疏水性能。本发明的相变材料微胶囊用于热能储存、热温调节和热管理,具有自清洁、防污、高效润滑、环境友好等特点。

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