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公开(公告)号:CN108774491B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201810794924.1
申请日:2018-07-19
申请人: 大连理工大学
摘要: 一种三维石墨烯海绵/Fe2O3复合吸波材料及其制备方法,属于吸波材料技术领域。首先通过模板法制备三维石墨烯,将其加入去离子水中,经过超声处理得到均匀分散的三维石墨烯海绵悬浮液。再向该悬浮液中逐滴加入Fe3+水溶液,通过氨水调节PH值后,在70~95℃反应。通过控制FeCl3用量、PH值、反应温度、反应时间调节复合吸波材料的结构及吸波性能。石墨烯海绵负载磁性纳米Fe2O3粒子复合吸波材料的石墨烯基体呈介孔海绵结构,Fe2O3粒子均匀地锚定生长到石墨烯海绵结构中。本发明制备得到的复合吸波材料具有吸波强度大、有效吸收频带宽、密度低、厚度小等一系列特点,在开发高效、质轻的电磁波吸收材料方面具有重要应用价值。
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公开(公告)号:CN110283569A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910602827.2
申请日:2019-07-05
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: C09K3/00
摘要: 一种Ni-Co合金镶嵌N掺杂类石墨碳囊复合吸波材料的制备方法,属于复合材料合成领域。设计合成Ni(OH)2粒子,将其配制Ni(OH)2甲醇溶液,在合成ZIF-67的过程中加入一定量的Ni(OH)2溶液合成Ni(OH)2/ZIF-67;以此为模板,以三羟甲基氨基甲烷为缓冲剂,在其表面进行盐酸多巴胺的原位聚合形成Ni(OH)2/ZIF-67@PDA,多巴胺包覆的过程中ZIF模板会自刻蚀,形成中空十二面体囊;将其高温煅烧后处理,制备出Ni-Co合金镶嵌N掺杂类石墨碳囊复合吸波材料(Air@NCs€Ni-Co)。本发明提供的合成方法具有普适性,可以合成不同合金(Fe-Co、Co-Cu、Co-Zn、FeCoNi、FeCoZn三元等)镶嵌的N掺杂类石墨碳囊复合吸波材料。且利用三步法制得的Ni-Co合金镶嵌N掺杂类石墨碳囊复合吸波材料,具有良好的吸波性能。
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公开(公告)号:CN105565394B
公开(公告)日:2017-07-11
申请号:CN201510925343.3
申请日:2015-12-14
申请人: 大连理工大学
摘要: 一种负载磁性纳米粒子的石墨烯空心微球的制备方法,该方法以氧化石墨烯、聚乙烯醇和金属盐为原料,用油包水反相乳液法制备大小均一的负载有金属盐的氧化石墨烯空心微球前驱体;在保护气氛下焙烧还原,得到负载磁性纳米粒子的石墨烯空心微球。该方法解决了现有技术中石墨烯和磁性粒子结合力不足,磁性粒子不能均匀负载在石墨烯上,磁性粒子团聚等问题;所制备的空心微球具有比表面积高和密度小的特点,微球的内外表面以及球壁内部均负载有磁性纳米粒子。通过调整石墨烯和金属盐的配比,可以调节材料的磁性能和电性能。本发明制备的负载有磁性纳米粒子的石墨烯空心微球材料有优异的电磁性能,可以用于电磁波吸收材料。
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公开(公告)号:CN104974346B
公开(公告)日:2017-07-11
申请号:CN201510418690.7
申请日:2015-07-16
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: C08G73/12
摘要: 一种液晶型烯丙基化合物改性的双马来酰亚胺树脂及其制备方法,包括1,4‑二(4‑烯丙氧基苯甲酸)苯酯类液晶型烯丙基化合物,2,2’‑‑二烯丙基双酚A和双马来酰亚胺单体等。制备时,将1,4‑二(4‑烯丙氧基苯甲酸)苯酯类液晶型烯丙基化合物加热熔融;加入2,2’‑‑二烯丙基双酚A搅拌混合均匀;控制温度130‑160℃,边搅拌边加入双马来酰亚胺单体预聚直至体系变成均一透明的棕红色液体;冷却至室温,得到一种红棕色透明固体树脂。本发明的改性双马来酰亚胺树脂可溶于丙酮、氯仿等常规低沸点溶剂中,固化成型工艺性良好,其固化物具有优良的耐热性能和韧性,是航空航天、电子电气领域所需的先进聚合物基复合材料的基体树脂。
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公开(公告)号:CN101880444A
公开(公告)日:2010-11-10
申请号:CN201010227034.6
申请日:2010-07-15
摘要: 本发明提供一种含杂环结构链延长型双马来酰亚胺增韧增强环氧树脂及制备方法,该树脂的组分及其质量配比为:环氧树脂100份;含杂环结构链延长型双马来酰亚胺5~30份;二元胺固化剂25~40份。其制备方法是将含杂环结构链延长型双马来酰亚胺在100~160℃下溶于环氧树脂中,然后降温至70~140℃并加入二元胺固化剂,搅拌至均相即可。本发明提供的增韧增强环氧树脂经过优化的固化工艺固化后,所得固化物的冲击韧性,弯曲强度,弯曲模量,耐热温度都有一定程度的提高。
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公开(公告)号:CN101863852A
公开(公告)日:2010-10-20
申请号:CN201010211452.6
申请日:2010-06-29
IPC分类号: C07D271/10
摘要: 一种含1,3,4-噁二唑杂环结构芳香二元胺及其制备方法。所述的二元胺结构式中的取代基R1至R4为氢原子、或C1至C20的相同或不同脂肪烷烃及其衍生物,或C6至C12的相同或不同芳香烃及其衍生物。合成步骤:(A)对硝基苯酚类化合物和氯代乙酸酯类化合物在60~100℃下,以碱性化合物为催化剂,在极性非质子溶剂中反应;(B)上一步生成的对硝基苯氧乙酸酯类化合物与水合肼在70~90℃下,在质子性溶剂中反应;(C)将生成的对硝基苯氧乙酰肼类化合物和对硝基苯甲酸类化合物进行脱水得到含1,3,4-噁二唑杂环结构的二硝基化合物;(D)将此二硝基化合物还原得到新型含1,3,4-噁二唑杂环结构的二元胺单体。
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公开(公告)号:CN114805332A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210496519.8
申请日:2022-05-09
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: C07D413/14
摘要: 一种含噁嗪侧基和Cardo结构的双马来酰亚胺及其制备方法,其分子式:其中,R1为下列结构中任意一种:R2为下列结构中任意一种:R3为下列结构中任意一种:在主链中引入非共平面Cardo结构可阻止分子链密堆积,降低分子间作用力提高分子的溶解性。在侧链上引入大型官能团有效降低分子链间作用力,破坏规整结构从而增加溶解性,且噁嗪官能团可以在加热条件下发生开环聚合而无小分子放出,增加固化物的交联密度进而提高耐热性。引入的苯并噁嗪也具有优异的阻燃性、介电型和防腐性能。双马来酰亚胺可单独使用或与其它树脂混合使用,所得到的固化制品具有更高的耐热性、阻燃性、介电性和防腐性能。
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公开(公告)号:CN110283569B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN201910602827.2
申请日:2019-07-05
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: C09K3/00
摘要: 一种Ni‑Co合金镶嵌N掺杂类石墨碳囊复合吸波材料的制备方法,属于复合材料合成领域。设计合成Ni(OH)2粒子,将其配制Ni(OH)2甲醇溶液,在合成ZIF‑67的过程中加入一定量的Ni(OH)2溶液合成Ni(OH)2/ZIF‑67;以此为模板,以三羟甲基氨基甲烷为缓冲剂,在其表面进行盐酸多巴胺的原位聚合形成Ni(OH)2/ZIF‑67@PDA,多巴胺包覆的过程中ZIF模板会自刻蚀,形成中空十二面体囊;将其高温煅烧后处理,制备出Ni‑Co合金镶嵌N掺杂类石墨碳囊复合吸波材料(Air@NCs€Ni‑Co)。本发明提供的合成方法具有普适性,可以合成不同合金(Fe‑Co、Co‑Cu、Co‑Zn、FeCoNi、FeCoZn三元等)镶嵌的N掺杂类石墨碳囊复合吸波材料。且利用三步法制得的Ni‑Co合金镶嵌N掺杂类石墨碳囊复合吸波材料,具有良好的吸波性能。
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公开(公告)号:CN109096505B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201810723309.1
申请日:2018-07-04
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: C08J5/06 , C08L79/08 , C08L79/04 , D06M15/564 , D06M10/02 , C08G18/32 , C08G18/34 , C08G18/10
摘要: 一种多羧基聚氨酯接枝提高复合材料界面性能的方法,属于复合材料技术领域,步骤为:将连续纤维经多羧基聚氨酯溶液浸渍后烘干除去溶剂制得预接枝纤维后,置于大气压下空气介质阻挡等离子体装置DBD中进行接枝,将接枝后的连续纤维浸入双马来酰亚胺胶液制得预浸料,最后采用高温模压成型工艺制成连续纤维增强复合材料。多羧基聚氨酯由二元异氰酸酯预聚物与均苯四甲酸酐反应制成,含有多个羧基而具有多个反应活性位点。本发明得到的复合材料能进一步提高界面粘接能力,延长DBD提高纤维表面活性的时间,提高PBO/BMI树脂基复合材料的界面强度;并且可以对连续PBO纤维进行在线DBD接枝,接近大规模连续工业化生产的要求,具有实际应用价值。
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公开(公告)号:CN107418511B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201710371155.X
申请日:2017-05-25
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: C09K3/00 , C01B32/198 , C01B32/194
摘要: 本发明公开一种FeCo/还原氧化石墨烯复合吸波材料的制备方法。该方法首先利用Hummers法制备氧化石墨,后经超声处理制备氧化石墨烯溶液。再将溶有亚铁盐和钴盐的溶液滴加到2‑5mg/ml的氧化石墨烯溶液中;然后向上述溶液体系中加入碱性NaBH4溶液,并于60‑120℃油浴中反应1h。随后,将制备的产物在管式炉中以5‑20℃/min的升温速率升温至400‑800℃退火1‑2h,得到FeCo/还原氧化石墨烯吸波粒子。本发明绿色环保、高效省时、并且适合大规模制备,且制备的吸波粒子对电磁波吸收强度高、有效吸收频带宽;还可通过改变亚铁盐和钴盐与氧化石墨烯的质量比对吸波性能进行调控,可以满足多种使用需求。
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