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公开(公告)号:CN110577748B
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN201810582707.6
申请日:2018-06-07
Applicant: 北京化工大学
IPC: C08L85/02 , C08L77/10 , C08L47/00 , C08L77/06 , C08K13/06 , C08K3/36 , C08K3/22 , C08K3/06 , C08K5/14 , C08K13/02 , C08K5/09 , C08K3/04 , C08K5/29
Abstract: 一种提高聚膦腈复合材料力学性能的方法,属于高分子复合材料领域,利用聚膦腈基体与含活泼氢类材料之间较强的氢键作用,制备了具有强界面结合力的聚膦腈类复合材料,在发挥填入材料的特性功能外,较好的界面作用使聚膦腈复合材料的力学性能得到了提高。本发明的方法操作简单、适用面广,而且通过优选本身含活泼氢的材料,还可以免去改性处理的工艺过程。
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公开(公告)号:CN108774333B
公开(公告)日:2020-07-21
申请号:CN201810657170.5
申请日:2018-06-25
Applicant: 北京化工大学
IPC: C08J7/04 , C08L79/08 , C09D179/08 , C09D7/61
Abstract: 一种耐原子氧聚酰亚胺膜层材料,由SiO2和聚酰亚胺组成,整体为三层复合结构,基体为聚酰亚胺薄膜,过渡层为SiO2和聚酰亚胺互穿网络层,表层为致密SiO2层,具有三级抗原子氧功能,抗原子氧性能优异。该膜层材料的制备方法为首先将硅化合物加入到聚酰胺酸溶液中,搅拌形成均一混合溶液,然后均匀涂覆于半环化的聚酰亚胺薄膜基体上,再经过热诱导迁移水解和热环化处理,最终制得单面耐原子氧聚酰亚胺膜层材料。本发明的方法实施过程简单,条件易满足,适用于所有体系的聚酰亚胺,并且所制得的耐原子氧聚酰亚胺膜层材料具有表层致密、无开裂、界面粘结性能优异以及SiO2层厚度可调可控的优点。
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公开(公告)号:CN111403745A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010221377.5
申请日:2020-03-26
Applicant: 北京化工大学常州先进材料研究院
IPC: H01M4/62 , H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M10/0525 , C08G73/10
Abstract: 一种锂离子电池用耐高温粘合剂及应用该粘合剂的电池极片。通过添加一定比例的含有功能性基团的二元胺和二元酸酐进行溶液缩聚,制得具有一定浓度的聚酰亚胺前驱体-聚酰胺酸溶液,将其与活性物质、导电剂混合均匀,涂敷于集流体表面,再进行程序升温热处理,使聚酰胺酸发生热酰亚胺环化反应形成聚酰亚胺,制得以聚酰亚胺为粘合剂的锂离子电池极片。本发明所制得的含有功能性基团的聚酰亚胺粘合剂耐高温性能优异,化学稳定性好,可通过调控功能性官能团种类及比例,增加柔性链段以提高聚酰亚胺粘合剂的粘结强度,保证极片可在高温下干燥除水,提高电池的循环性能和安全性能,在耐高温和高安全性高比能锂离子电池领域应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN109021565B
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201810656120.5
申请日:2018-06-24
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 一种原位水解法制备耐原子氧聚酰亚胺材料的方法,制得的聚酰亚胺材料由SiO2和聚酰亚胺组成,整体为致密SiO2层@(SiO2/PI互穿网络层)@(SiO2颗粒/PI杂化层)的结构特征,具有三级抗原子氧功能,抗原子氧性能优异。该材料的制备方法包括首先将硅化合物加入到聚酰胺酸溶液中,搅拌形成均一混合溶液,然后经过流延成膜、预环化和热诱导迁移聚集、原位水解和高温热处理,最终制得耐原子氧聚酰亚胺膜层材料。本发明的方法实施过程简单,条件易满足,适用于所有体系的聚酰亚胺,并且所制得的耐原子氧聚酰亚胺膜层材料具有结构致密、无开裂和界面粘结性能优异的优点。
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公开(公告)号:CN111234216A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010110358.5
申请日:2020-02-24
Applicant: 北京化工大学常州先进材料研究院
Abstract: 一种锌金属卟啉共聚酰亚胺及其作为光电信息存储材料的应用属于有机信息存储领域。首先是合成了具有含有电子给体-电子受体结构的锌金属卟啉共聚酰亚胺,将制备好的溶液通过旋转涂膜、真空蒸镀的方法在处理好的基片上形成纳米膜。本发明中针对目前存储器件无论在线宽还是存储点的大小都已接近其应用上限的问题,通过旋转涂膜的方式,使其分子功能单元的尺寸在几纳米及以下,从而是器件存储点的大小缩至纳米水平,并且通过叠加的方式制备成具有三明治结构的铝/coPI/ITO的SRAM存储器件,成功实现高密度大容量的电存储行为,并且卟啉聚酰亚胺器件机械性能良好,加工工艺简单,耐高低温性能优异,在信息存储领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN109853135A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201811302071.1
申请日:2018-11-02
Applicant: 北京化工大学常州先进材料研究院
IPC: D04H1/728 , D04H1/4382 , D01D5/34 , D01D5/00 , D06M15/37 , D06M101/30
Abstract: 一种聚苯并咪唑包覆聚酰亚胺纳米纤维的核壳结构纳米纤维膜,其制备方法为首先将聚酰胺酸溶液通过静电纺丝技术制得聚酰胺酸纳米纤维膜,再经过高温环化得到聚酰亚胺纳米纤维膜;用碱液对聚酰亚胺纳米纤维膜进行刻蚀,并将刻蚀后的纤维膜与聚苯并咪唑稀溶液置于烘箱中,进行定温间歇浸渍处理,然后再经过梯度升温处理。本发明基于纳米纤维之间的自粘接和浸渍粘联工艺过程中的自压缩技术,制得的核壳结构纳米纤维膜强度高,能够实现力学性能、粘接程度以及交联形貌的调控,制备工艺简单,适合于工业化生产。
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公开(公告)号:CN109021565A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810656120.5
申请日:2018-06-24
Applicant: 北京化工大学
CPC classification number: C08J5/18 , C08J2379/08 , C08K3/36
Abstract: 一种原位水解法制备耐原子氧聚酰亚胺材料的方法,制得的聚酰亚胺材料由SiO2和聚酰亚胺组成,整体为致密SiO2层@(SiO2/PI互穿网络层)@(SiO2颗粒/PI杂化层)的结构特征,具有三级抗原子氧功能,抗原子氧性能优异。该材料的制备方法包括首先将硅化合物加入到聚酰胺酸溶液中,搅拌形成均一混合溶液,然后经过流延成膜、预环化和热诱导迁移聚集、原位水解和高温热处理,最终制得耐原子氧聚酰亚胺膜层材料。本发明的方法实施过程简单,条件易满足,适用于所有体系的聚酰亚胺,并且所制得的耐原子氧聚酰亚胺膜层材料具有结构致密、无开裂和界面粘结性能优异的优点。
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公开(公告)号:CN108745006A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810760537.6
申请日:2018-07-12
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及气体分离膜技术领域,具体地,涉及一种含氟聚酰亚胺中空纤维膜的制备方法及其在CO2/N2、CO2/CH4混合物的分离应用。所述含氟聚酰亚胺中空纤维,所述聚酰亚胺的结构式如式(1)所示;本发明还提供了所述中空纤维制备的纤维膜、制备方法以及相关应用。
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公开(公告)号:CN106049028B
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201610394943.6
申请日:2016-06-06
Applicant: 北京化工大学常州先进材料研究院
IPC: D06M11/46 , D06M23/00 , D04H1/4334 , D04H1/728 , D06B3/10 , D06B13/00 , D06B15/00 , D06M101/30
Abstract: 一种在聚酰亚胺纳米纤维表面包覆二氧化钛纳米层的方法。首先将聚酰胺酸溶液通过静电纺丝技术制成聚酰胺酸纳米纤维膜,随后把纳米纤维膜浸泡在钛化合物水溶液中处理,然后经水洗、干燥和梯度升温热亚胺化处理,从而在聚酰亚胺纳米纤维表面包覆上二氧化钛纳米层,并制得表面包覆二氧化钛纳米层的聚酰亚胺纤维膜。本发明的方法实施过程简单,包覆效率高,成本低廉,且二氧化钛纳米层的厚度可调可控,应用前景良好。
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公开(公告)号:CN106638114A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201510731807.7
申请日:2015-11-02
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及一种聚酰亚胺纸的制备方法,该方法包括:(1)将聚酰亚胺短切纤维和聚酰亚胺纤维浆粕进行表面处理;(2)将步骤(1)得到产物分散在含有分散剂的水溶液中;(3)将步骤(2)得到产物依次进行抄纸、辊压和烘干;(4)在步骤(3)得到产物的表面上浸渍或喷涂树脂粘结剂的溶液或分散液,还涉及该方法制备的聚酰亚胺纸。本发明直接采用聚酰亚胺纤维和浆粕作为原料,不仅能够解决聚酰胺酸纤维因长期储存降解而必须现制现用的问题,还能够避免聚酰胺酸纤维在亚胺化成型时因收缩率过大而产生的纸面内应力的问题。采用本发明制备的聚酰亚胺纸充分保留了聚酰亚胺材料良好的耐高温性能和绝缘性能,还具有良好的力学强度。
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