一种韧性改善的三聚氰胺泡沫吸油材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106893135B

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201710171528.9

    申请日:2017-03-22

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及一种韧性改善的三聚氰胺泡沫吸油材料的制备方法,包括步骤:将聚丙烯或聚乙烯压成薄片并切成小块置于甲苯或二甲苯中,110℃加热回流溶解,得到聚丙烯或聚乙烯的甲苯或二甲苯溶液;在溶液中放入三聚氰胺泡沫,110℃加热回流15~60分钟,将三聚氰胺泡沫取出,去除其中的溶液,置于干燥箱中120℃烘干至恒重,得到改性三聚氰胺泡沫。本发明的有益效果是:选用内部孔隙度高的三聚氰胺泡沫作为基体,使改性后的吸油材料具有良好的保油能力;改性前无需对三聚氰胺泡沫进行预处理;改性后的三聚氰胺泡沫韧性有所提高,断裂伸长率变大,抗拉能力提高,便于回收再利用;泡沫改性过程原料成本低,工艺简单。

    一种含氟三苯胺共聚物及其制备方法

    公开(公告)号:CN110183623A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910494855.7

    申请日:2019-06-10

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于聚合物半导体材料领域,具体涉及一种含氟三苯胺共聚物及其制备方法。本发明方法将2,7-二溴芴在相转移催化剂以及溶剂存在的条件下,注入碱溶液反应后,再滴加含氟丙烯酸酯反应,得到二溴含氟芴单体。然后再将二溴含氟芴单体和二硼酸酯物、二溴代物在催化剂、配体、弱碱以及溶剂存在的条件下反应后,再加入苯硼酸反应,最后加入溴代苯反应,合成含氟三苯胺共聚物,其含氟芴单体制备方法简单,由此所制得的含氟三苯胺共聚物除了具有三苯胺共聚物优良的光电性能外,还具有优异的疏水性。

    一类含柔性侧链结构季磷型聚芳醚腈阴离子交换膜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110054770A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910255629.3

    申请日:2019-04-01

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于聚合物阴离子交换膜领域,提供了一类含柔性侧链结构季磷型聚芳醚腈阴离子交换膜材料,该类聚合物膜材料的离子化结构单元中同时含有四个柔性侧链季膦阳离子,其制备方法为:首先将含氨基结构活性双酚单体、联苯二酚和2,6-二氟苯腈三种单体溶于有机溶剂中,在碱性催化剂作用下共缩聚制备得到含氨基结构聚芳醚腈聚合物;进一步将所得含氨基结构聚芳醚腈聚合物溶于有机溶剂中,并分别加入季胺催化剂和磷化试剂,在110~140℃搅拌反应得到含柔性侧链结构季膦型聚芳醚腈阴离子交换膜材料。该类聚合物阴离子交换膜材料预期具有良好的耐碱稳定性、离子传导率和尺寸稳定性,在固态碱性燃料电池中具有潜在应用价值。

    一类同时含三氟甲基和低聚倍半硅氧烷结构杂化聚酰亚胺及其制备方法

    公开(公告)号:CN105837819B

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201610353505.5

    申请日:2016-05-25

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明提供了一类同时含三氟甲基和低聚倍半硅氧烷结构杂化聚酰亚胺,其制备方法为:首先由4,4’‑二苯醚四酸二酐和含三氟甲基结构芳香二胺单体缩聚制备端基含酸酐结构的聚酰亚胺聚合物,再加入含单胺基结构的低聚倍半硅氧烷单官能团单体,进一步缩聚得到同时含三氟甲基和低聚倍半硅氧烷结构杂化聚酰亚胺。该类同时含三氟甲基和低聚倍半硅氧烷结构杂化聚酰亚胺具有高的溶解性和优异的成膜性,所制杂化聚合物薄膜具有优良的介电性能、热性能和光学透明性,在电气绝缘、微电子、气体分离膜等领域具有良好的应用前景。

    一种以反相细乳液形成重金属纳米吸附剂的方法

    公开(公告)号:CN106215888B

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201610602719.1

    申请日:2016-07-27

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明一种以反相细乳液形成重金属纳米吸附剂的方法,涉及高分子合成、生物改性高分子材料和环境保护等领域。本发明采用以醛酮亚胺多糖为基材,通过细乳液聚合的方法形成醛酮亚胺多糖负载化纳米吸附剂,并可以反复使用吸附重金属离子。本发明醛酮亚胺多糖作为细乳液聚合的助稳定剂/稳定剂,细乳液粒径可达70纳米,粒径分布均匀;可以采用润湿后直接使用醛酮亚胺多糖负载化纳米吸附剂,团聚后分离,使用方便;可以使用反复使用吸附剂,吸附后重金属残余少。

    一种硅氧烷基聚氨酯及其制备方法

    公开(公告)号:CN109265635A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201810869235.2

    申请日:2018-08-02

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及一种新型羟基硅氧烷、硅氧烷基聚氨酯及其制备方法。先合成了一种羟基硅氧烷,然后采将羟基硅氧烷与多异氰酸及多元醇反应得硅氧烷基聚氨酯。本发明的有益效果是:一方面提供了一种合成羟基硅氧烷及硅氧基聚氨酯的方法;另一方面相比于其它合成硅氧烷聚氨酯的方法,本方法具有合成简单、产物粘度小、操作简单等优点。

    一种以聚氨酯为壁材的发泡微胶囊的制备方法

    公开(公告)号:CN109232962A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201810996944.7

    申请日:2018-08-29

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及一种以聚氨酯为壁材的发泡微胶囊的制备方法。先将二异氰酸酯单体与小分子二元醇、大分子二元醇和亲水性单体反应,合成以异氰酸根封端的聚氨酯预聚体,然后将发泡剂分散在聚氨酯预聚体中,加水制成发泡剂聚氨酯预聚体分散液,最后与水溶性胺通过界面聚合法制备成以聚氨酯为壁材的发泡微胶囊。本发明的有益效果是:本发明提供了一种以水性聚氨酯预聚体与水溶性胺通过界面聚合法制备以聚氨酯为壁材的发泡微胶囊的方法,该方法制备的发泡微胶囊具有制备方法简单,可控性强,可依据使用领域来调节发泡微胶囊的性能,环境友好的特点。

    一种纳米尺度磁电杂化粒子的分散方法

    公开(公告)号:CN105778121B

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201610211003.9

    申请日:2016-04-07

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米尺度磁电杂化粒子的分散方法,属于杂化粒子制备技术领域。本发明采用反相细乳液聚合的方法制备纳米尺度磁电杂化粒子分散液。采用导电聚合物溶液和单体水溶液混合,通过超声波破碎乳化,形成稳定的纳米固体颗粒,以稳定液滴和或聚合物乳胶粒子;少量固体颗粒即可形成乳胶粒子表面保护层,避免了使用常用的高分子乳化剂;采用内溶碱性物质的反相细乳液聚合物乳胶和可形成磁性物质的盐溶液分散液混合,可以得到乳胶粒子内部尺寸在50纳米以下的磁性氧化物;采用乙烯基水溶性单体聚合成为杂化粒子载体,增加了纳米尺度磁电杂化粒子分散液稳定性。

    一类含叔丁基取代间位三联苯结构聚酰亚胺膜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108440754A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810213639.6

    申请日:2018-03-15

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 一类含叔丁基取代间位三联苯结构聚酰亚胺膜材料,其合成制备路线便利,可采用一步溶液法缩聚制备得到。其制备过程包括:氮气保护下,先将等摩尔比的含叔丁基取代间位三联苯结构二胺单体和二酐单体溶于适量有机溶剂中,于180~200℃下反应6~10h,得到粘稠的聚合物溶液,结束反应,经沉降,过滤、干燥,得到纤维状的聚酰亚胺聚合物;进一步将聚酰亚胺聚合物配成5wt%~10wt%的溶液,过滤后涂膜,在60~90℃下真空干燥即可得到相应的含叔丁基取代间位三联苯结构聚酰亚胺膜材料。该类聚酰亚胺具有良好的溶解成膜性,所制薄膜在二氧化碳捕集、富氧、氢气收回等气体分离领域具有潜在应用价值。

    一种多臂丙烯酸酯嵌段共聚物的制备方法

    公开(公告)号:CN104892887B

    公开(公告)日:2018-07-17

    申请号:CN201510347178.8

    申请日:2015-06-19

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及一种多臂丙烯酸酯嵌段共聚物的制备方法,包括步骤:端羟基丙烯酸酯大分子引发剂的制备、端羟基丙烯酸酯嵌段共聚物的制备和多臂丙烯酸酯嵌段共聚物的制备。本发明的有益效果是:采用ARGET ATRP方法合成多臂丙烯酸酯嵌段共聚物,臂的组成和结构可以精确调控;通过ATRP控制聚合物的分散性,使嵌段共聚物规整度大幅提高,提高产物的性能;聚合反应可在相对开放的空间中进行,催化剂的量小于500ppm,产物不用除催化剂可直接使用,效率高,成本较传统方法低;利用羟基和异氰酸酯基的反应将臂键接到多异氰酸酯上,形成以多异氰酸酯为中心,丙烯酸酯嵌段共聚物为臂的多臂结构;利用先臂后核法,过程和实现难度简化。

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