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公开(公告)号:CN104194618B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410398744.3
申请日:2014-08-13
Applicant: 南京理工大学
IPC: C09D179/08 , C09D5/25 , C09J179/08 , C08G73/10
Abstract: 本发明公开了一种高附着力的含硅聚酰亚胺涂层胶及其制备方法。该涂层胶可采用喷涂法、甩涂法或浸涂法涂覆于铝、铜、镍、单晶硅片、玻璃或Al2O3、AlN、BeO、SiC及Si3N4等陶瓷材料表面,附着力优异。同时,该涂层胶经适当热处理还可制备出聚酰亚胺薄膜材料,其力学性能、热性能、绝缘性能均很优异,吸水率较低,可广泛应用于微电子集成电路、二极管以及高压硅堆等工业中。
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公开(公告)号:CN105330878A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201510831441.0
申请日:2015-11-25
Applicant: 南京理工大学
CPC classification number: C08J5/18 , C08G73/1007 , C08G73/1032 , C08G73/1071 , C08J2379/08 , C08J2427/18 , C08L79/08 , C08L2205/02 , C08L2205/03 , C08L27/18 , C08L23/0892 , C08L27/14
Abstract: 本发明公开了一种耐电晕的改性聚酰亚胺薄膜的制备方法。具体制备步骤如下:先将超细的氟树脂粉末加入聚酰亚胺的前驱体聚酰胺酸溶液中,然后加入N-甲基吡咯烷酮和3,5,5-三甲基-2-环己烯酮的混合溶剂进行研磨形成浆料,随后将该浆料再与适量聚酰胺酸溶液混合,同时加入化学亚胺化助剂,经过高速搅拌后形成聚酰胺酸共混溶液。将该共混溶液涂膜,烘干,并进行亚胺化,可得到改性的聚酰亚胺薄膜材料。该薄膜在保持聚酰亚胺高强度、高耐热性等特性的同时,还具备优异的耐电晕特性,可提高聚酰亚胺薄膜在电场中的稳定性和耐久性,使其更好的应用在高速电机等领域。
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公开(公告)号:CN105237785A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510727623.3
申请日:2015-10-30
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种含有局部交联结构聚酰亚胺薄膜的制备方法,本发明选用芳香族有机二酐、芳香族有机二胺单体,配以少量的多胺单体,通过先合成具有部分交联结构的聚酰胺酸,再经涂膜后热亚胺化成具有部分交联结构的聚酰亚胺薄膜。本发明制备聚酰亚胺薄膜及石墨膜过程简单,不改变传统的聚酰亚胺薄膜的制备工艺,只是在原有制备聚酰亚胺的配方中多加入微量作为局部交联核的多胺,合成具有部分交联结构的聚酰亚胺薄膜,就可以在制备石墨膜上具有很好的效果,提高石墨膜的导热率。
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公开(公告)号:CN115417989A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202210961340.5
申请日:2022-08-11
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明提供了一种可降解且具有高耐热性的聚酰亚胺薄膜的制备方法。该方法主要合成了一种新型含缩醛、吡啶结构的二胺3,9‑二[4‑(5‑氨基‑2‑吡啶氧基)吡啶基]‑2,4,8,10‑杂氧‑螺(5,5)十一烷,并利用其对聚酰亚胺性能进行改性。通过引入缩醛结构,使聚酰亚胺内部结构得到改善,打破了只有高温强碱下才能水解的限制,在酸性条件下即可实现材料的降解。同时,缩醛结构的引入会破环聚酰亚胺结构的规整性,使其耐热性大打折扣,通过引入吡啶结构可避免这一弊端。
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公开(公告)号:CN110283313B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN201910556814.6
申请日:2019-06-25
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种高玻璃化温度的透明聚酰亚胺及其制备方法。所述方法先将A和B单体与其他二酐单体进行溶液聚合,生成聚酰胺酸共聚物,再将聚酰胺酸共聚物溶液的固含量调节至10~25%,涂膜,高温去溶剂并亚胺化,制得高玻璃化温度的透明聚酰亚胺。本发明的聚酰亚胺薄膜在保持无色透明的同时,还具有很高的拉伸强度及玻璃化温度,适用于柔性显示器件中。
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公开(公告)号:CN109233726B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201810718948.9
申请日:2018-07-03
Applicant: 南京理工大学
IPC: C09J175/04 , C09J11/04 , C09J11/06 , C08G18/79 , C08G18/66 , C08G18/42 , C08G18/44 , C08G18/10 , C08G18/32
Abstract: 本发明公开了一种IPDI三聚体型水性聚氨酯胶黏剂及其制备方法。所述方法以IPDI三聚体为单体,发生预聚反应,增加产物的交联度,从而使产品性能增加。同时以二羟甲基丙酸和二氨基磺酸盐共同作为亲水扩链剂,随着二氨基磺酸盐的引入,降低了二羟甲基的使用量,使相反转的时间提前,提高了最终制备的IPDI三聚体型水性聚氨酯乳液的固含量;使用其作为胶黏剂时,无需去除其中的水分,提高了其利用效率。本发明采用IPDI三聚体型水性聚氨酯乳液与其他添加剂配合,得到的水性聚氨酯胶黏剂具有优异的剥离力,抗拉伸强度,其拉伸强度最高为64.9MPa,吸水率最低可达到2.8%,剥离强度高达231N/2.5cm。
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公开(公告)号:CN108484864B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201810348061.5
申请日:2018-04-18
Applicant: 南京理工大学
IPC: C08G18/66 , C08G18/10 , C08G18/42 , C08G18/34 , C08G18/32 , C08K9/06 , C08K3/34 , C08L75/06 , C08J5/18
Abstract: 本发明公开了一种有机海泡石改性双组分水性聚氨酯及其制备方法。所述方法先将低聚物多元醇和二异氰酸在催化剂的作用下反应得到聚氨酯预聚体,再加入有机海泡石,制备有机海泡石改性水性聚氨酯多元醇分散体,最后加入消泡剂、流平剂与多异氰酸酯固化剂,制得有机海泡石改性双组分水性聚氨酯。本发明显著提高了双组分水性聚氨酯的其拉伸模量、拉伸强度、储能模量、损耗模量等性能,其接触角高达97.7°、拉伸模量高达388.2MPa、拉伸强度高达69.2MPa、储能模量高达1895.7MPa、损耗模量高达173.8MPa。
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公开(公告)号:CN108530603B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201810348064.9
申请日:2018-04-18
Applicant: 南京理工大学
IPC: C08G18/76 , C08G18/69 , C08G18/66 , C08G18/42 , C08G18/38 , C08G18/34 , C08G18/32 , C08G18/12 , C09J175/06
Abstract: 本发明公开了一种云母改性水性聚氨酯乳液、胶黏剂及其制备方法。低聚物多元醇与二异氰酸酯先预聚,加入KH‑580改性的云母,反应后加入羧酸型亲水性单体、扩链剂、交联剂,加入丙酮降黏,而后经中和、分散乳化,减压蒸馏脱除丙酮得到云母改性水性聚氨酯乳液。将得到的乳液加入水性增稠剂、流平剂、消泡剂和增塑剂等助剂制备得云母改性水性聚氨酯胶黏剂。本发明提高了水性聚氨酯胶黏剂的耐水性、力学性能和粘结强度,适合于鞋材和皮革上的粘结。本发明制备的胶黏剂成膜后具有优异的硬度、附着力、剥离强度、耐水性等。铅笔硬度最高3H,附着力最高可达到0级,吸水率最低可达到3.3%,剥离强度为205~220N/2.5cm。
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公开(公告)号:CN108034349B
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN201810060743.6
申请日:2018-01-22
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种八硝基倍半硅氧烷改性双组分水性聚氨酯乳液的制备方法。所述方法先将低聚物多元醇和二异氰酸酯混合反应,再加入扩链剂反应得到聚氨酯多元醇预聚体,然后加入交联剂和中和剂,高速剪切乳化分散得到水性聚氨酯多元醇分散体,之后加入八硝基倍半硅氧烷,得到八硝基倍半硅氧烷改性水性聚氨酯多元醇分散体,最后将八硝基倍半硅氧烷改性的水性聚氨酯多元醇分散体与多异氰酸酯固化剂混合,得到八硝基倍半硅氧烷改性双组分水性聚氨酯乳液。本发明方法简单,采用八硝基倍半硅氧烷对双组分水性聚氨酯进行改性,提高了水性聚氨酯耐水性、透明性以及力学性能,并具有较好的稳定性。
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公开(公告)号:CN110713714A
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201910870218.5
申请日:2019-09-16
Applicant: 南京理工大学
IPC: C08L79/08 , C08K5/3437 , C08J5/18
Abstract: 本发明公开了一种白色不透明聚酰亚胺薄膜及其制备方法,将3-苯氧基-7-二甲氨基-2-羰基喹啉的溶液和聚酰胺酸溶液混合均匀,脱泡处理,采用流延涂膜法涂膜,再真空去除溶剂、亚胺化、脱膜即得白度、不透明性、力学性能和耐热性均非常优异的白色聚酰亚胺薄膜。该聚酰亚胺薄膜的白度可高于85,光学透过率低于1%,分解温度高于553℃,拉伸强度高于232 MPa,可以提高现有液晶显示器、发光二极管以及电子线路的保护等领域所用器件的综合性能。
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