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公开(公告)号:CN106700073A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611098320.0
申请日:2016-12-03
申请人: 苏州大学
IPC分类号: C08G73/12 , C07D307/54
CPC分类号: C08G73/12 , C07D307/54
摘要: 本发明公开了一种改性双马来酰亚胺树脂及其制备方法。将基于生物质的2,5呋喃二甲酸和二氯亚砜在N,N‑二甲基甲酰胺作为催化剂的条件下酰化得到2,5呋喃二甲酰氯,将其与基于生物质的丁香酚分别溶解在二氯甲烷中,在叔胺的条件下发生酯化反应,得到基于全生物质的二(4‑烯丙基‑2‑甲氧基苯基)呋喃‑2,5‑二羧酸酯,将其用于制备改性双马来酰亚胺树脂。本发明制备的改性双马来酰亚胺树脂具有优良的热性能和刚性;制备方法采用来自生物质的2,5呋喃二甲酸和丁香酚,原料绿色环保、可再生,还具有生产工艺简单的特点,在航空航天、电子信息、电气绝缘等工业领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106589317A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611098321.5
申请日:2016-12-03
申请人: 苏州大学
IPC分类号: C08G59/24 , C07D307/68 , C07D407/14
CPC分类号: C08G59/245 , C07D307/68 , C07D407/14
摘要: 本发明公开了一种基于生物质的环氧树脂及其制备方法。在N,N‑二甲基甲酰胺为催化剂的条件下,将2,5呋喃二甲酸与二氯亚砜酰化,得到2,5呋喃二甲酰氯,再与丁香酚分别溶解于二氯甲烷,在叔胺的条件下发生酯化反应,得到二(4‑烯丙基‑2‑甲氧基苯基)呋喃‑2,5‑二羧酸酯;通过间氯过氧苯甲酸将其所含的不饱和双键环氧化,制得基于生物质的环氧树脂。本发明工艺简单,原材料来源于生物质的2,5呋喃二甲酸和丁香酚,与基于石油和煤资源的双酚A环氧树脂相比,原料绿色可再生,有利于降低高分子材料对于不可再生资源的消耗。所得的环氧树脂固化物具有优良的热性能和模量,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103936994B
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201410159890.0
申请日:2014-04-21
申请人: 苏州大学
摘要: 本发明涉及一种带活性端氨基的超支化聚硅氧烷液晶及其制备方法。在氮气保护下,将介晶基元11‑[4'‑氰基(1,1‑联苯)‑4‑氧]十一酸溶于二甲基甲酰胺中,加入缩合剂活化处理后,向体系中滴加带氨基偶联剂的二甲基甲酰胺,酰胺化反应得到酰胺化产物,再加入经加热处理后的偶联剂水解超支化产物封端,其产物经洗涤、静置、离心、干燥,得到一种带活性端氨基的超支化聚硅氧烷液晶。本发明合成的端氨基超支化聚硅氧烷液晶带有活性基团,且相转变温度范围宽,在新材料开发及拓展应用、高分子材料的改性及功能化等领域具有广阔的开发潜力和应用前景。本发明提供的合成方法工艺简便,产率高,原材料价廉易得。
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公开(公告)号:CN104404772B
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201410732302.8
申请日:2014-12-06
申请人: 苏州大学
IPC分类号: D06M15/643 , D06M11/44 , D06M11/45 , D06M101/36
摘要: 本发明公开了一种表面改性芳纶纤维及其制备方法。先对芳纶纤维表面进行氨基和羧基化处理,再与γ‑缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷反应,得到带甲氧基的纤维;将羟基化的氧化钙掺杂的氧化铈与带甲氧基的纤维反应,得到羟基化的氧化钙掺杂的氧化铈包覆的纤维;将表面包覆羟基化的氧化钙掺杂氧化铈的芳纶纤维置于烷氧基硅烷溶液中,加入去离子水和有机溶剂,反应结束后,再经洗涤、干燥,得到一种表面包覆超支化聚合物接枝无机纳米粒子的芳纶纤维。本发明提供的超支化聚合物接枝纳米粒子能赋予芳纶纤维更优的阻燃和耐紫外性能,并可同时提高芳纶纤维的表面粘结性和力学性能。本发明还具有反应条件温和、对纤维损伤小、工艺简单的特点。
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公开(公告)号:CN105862396A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610292606.6
申请日:2016-05-05
申请人: 苏州大学
IPC分类号: D06M11/79 , D06M11/36 , D06M11/44 , D06M11/45 , D06M11/49 , D06M11/70 , D06M11/64 , D06M11/55 , D06M101/36
CPC分类号: D06M11/36 , D06M11/44 , D06M11/45 , D06M11/49 , D06M11/55 , D06M11/64 , D06M11/70 , D06M11/79 , D06M2101/36 , D06M2200/25
摘要: 本发明公开了一种表面改性的芳纶纤维及其制备方法。将带羟基的芳纶纤维浸入到SiO2胶体水溶液中,水洗、干燥后再浸入到MgAlFe层状双氢氧化物悬浮液中,水洗、干燥后,在芳纶纤维表面完成了第一种组装物为一层SiO2负电荷和第二种组装物为一层MgAlFe层状双氢氧化物纳米片正电荷的一次自组装循环;经重复操作,完成多次自组装循环,得到表面改性的芳纶纤维。本发明提供的改性芳纶纤维具有三重抗紫外功能、更高耐热性、高力学性能和良好的表面活性,且制备过程绿色环保,工艺易控,适合于规模化生产。
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公开(公告)号:CN105541389A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610014636.0
申请日:2016-01-11
申请人: 苏州大学
CPC分类号: C04B38/06 , C04B41/48 , C04B41/009 , C04B41/4853 , C04B41/488 , C04B2235/616 , C04B2235/656 , C04B2235/6567 , C04B2235/96 , C04B35/468
摘要: 本发明公开了一种钛酸钡泡沫陶瓷/热固性树脂复合材料及其制备方法。以有机添加剂为助剂,去离子水为溶剂,纳米钛酸钡为陶瓷原料,混合研磨后形成一定固含量的浆料;将预处理的聚合物海绵浸渍于浆料中进行挂浆处理后,排除多余的浆料并干燥,得到钛酸钡泡沫陶瓷生坯,经烧结,得到一种钛酸钡泡沫陶瓷;将熔融态可热固化的树脂浸没钛酸钡泡沫陶瓷孔隙,再经热固化处理即得到一种钛酸钡泡沫陶瓷/热固性树脂复合材料。本发明所制备的钛酸钡泡沫陶瓷/热固性树脂复合材料兼具高介电常数和低介电损耗的优点,通过调节泡沫陶瓷骨架的含量可实现陶瓷在树脂中的分散及复合材料介电性能的控制;同时,制备方法简单易行,适合于工业化生产。
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公开(公告)号:CN105482339A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201610027257.5
申请日:2016-01-16
申请人: 苏州大学
CPC分类号: C08K3/24 , C08K3/32 , C08K3/38 , C08K5/42 , C08L33/20 , C08L63/00 , C08L63/10 , C08L2201/10 , C08L2205/02 , C08K2003/324
摘要: 本发明公开了一种锂盐/聚丙烯腈/热固性树脂复合材料及其制备方法。按质量计,将100份聚丙烯腈和550~1100份N,N-二甲基甲酰胺在25~80℃的温度条件下搅拌,得到均匀透明的聚丙烯腈溶液;再加入8~36份锂盐,搅拌至得到均匀透明的锂盐/聚丙烯腈溶液。把可热固化树脂加入到锂盐/聚丙烯腈溶液中,混合均匀,将得到的复合溶液制成薄膜,再经固化和后处理,得到一种锂盐/聚丙烯腈/热固性树脂复合材料。它兼具高介电常数、良好柔韧性和透明性的优点;复合材料的制备方法具有操作工艺简单、制造成本低、适用性广的特点。
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公开(公告)号:CN105418923A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201610043318.7
申请日:2016-01-23
申请人: 苏州大学
IPC分类号: C08G73/12
CPC分类号: C08G73/12
摘要: 本发明公开了一种改性双马来酰亚胺树脂及其制备方法。将2-氨基对苯二甲酸溶于N,N-二甲基甲酰胺中,加入AlCl3·6H2O进行反应后,用乙醇活化处理,得到氨基化金属有机骨架,再与二烯丙基苯基化合物混合,加入双马来酰亚胺,经固化与后处理,得到一种改性双马来酰亚胺树脂。本发明提供的氨基化金属有机骨架的孔道尺寸小、比表面积低,使空腔结构得以在树脂中保留,有利于获得低介电常数;也确保了树脂具有良好的耐湿性和力学性能。同时,该有机骨架上带有氨基、羟基和羧基,与双马来酰亚胺具有良好的反应性和物理相互作用,使金属有机骨架在树脂中获得良好分散及界面作用力,降低了固化树脂中的极性密度,有助于降低介电损耗。
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公开(公告)号:CN105061654A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510562177.5
申请日:2015-09-07
申请人: 苏州大学
IPC分类号: C08F126/06 , C08F2/44 , C08K3/04
摘要: 本发明公开了一种聚离子液体修饰石墨烯杂化材料及其制备方法。将乙烯基N杂环化合物与环氧氯丙烷混合,升温,回流反应结束后得到离子液体单体,将其溶解于甲醇中,缓慢加入NaBF4晶体,得到环氧基功能化离子液体单体,将其加入到石墨烯的去离子水分散液中,再加入偶氮二异丁腈的乙醇溶液,反应结束后,经抽滤,洗涤,干燥,即得到一种聚离子液体修饰石墨烯杂化材料。材料中的聚离子液体通过物理作用均匀而稳定地负载于石墨烯的表面,阻碍了石墨烯片层间的堆叠作用,不仅提高了石墨烯片层分散性,而且保持了石墨烯的优异电性能。该聚离子液体修饰石墨烯杂化材料的制备方法工艺简单、反应可控、周期短。
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