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公开(公告)号:CN110224166B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN201910507018.3
申请日:2019-06-12
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M8/124
Abstract: 一种磷酸掺杂交联型聚苯并咪唑高温质子交换膜及其制备方法,属于特种高分子功能膜技术领域。是将聚苯并咪唑和超支化聚合物聚对氯甲基苯乙烯按一定比例溶解于有机溶剂中,然后将超支化聚合物溶液加入到聚苯并咪唑溶液中,充分混合过滤后浇筑在干净玻璃板上成膜,再在磷酸溶液中于一定温度下浸泡一定时间干燥后得到。本发明以富含氯原子的超支化聚合物为交联剂,可以通过调节支化聚合物在咪唑基团中的百分占比实现交联度的调节,在成膜过程中形成三维网状结构;同时交联反应剩余的氯原子能够转化为利于质子传导的功能基团。本发明制备的磷酸掺杂交联型聚苯并咪唑高温质子交换膜兼具优异的力学强度和质子传导能力,可用于高温质子交换膜燃料电池。
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公开(公告)号:CN111269266B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202010250146.7
申请日:2020-04-01
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供了一种含氰基芳醚磷腈型无卤阻燃剂、制备方法及在辐照交联电线电缆中的应用。制备方法是以六氯环三磷腈为原料,采用一步法进行亲核取代反应,制备的含氰基芳醚磷腈型无卤阻燃剂中的磷、氮含量以及阻燃性能均有显著提高。将含氰基芳醚磷腈型无卤阻燃剂、无机氢氧化物以及聚乙烯复合可获得无卤阻燃复合材料,复合材料经高能电子束辐照后,复合材料内部形成了交联网络,有效提高了复合材料的力学性能及抗老化性能。本发明的无卤阻燃剂有效解决了传统阻燃电缆由于过多添加无机填料导致材料力学性能较差、易老化等问题。
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公开(公告)号:CN109677069B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201811564044.1
申请日:2018-12-20
Applicant: 中核同辐(长春)辐射技术有限公司 , 吉林大学 , 中科英华长春高技术有限公司
IPC: B32B27/08 , B32B27/32 , B32B27/18 , B32B27/20 , B32B27/22 , B32B1/08 , C08L23/06 , C08L23/08 , C08K13/02 , C08K5/521 , C08K3/30 , C08K3/22 , F16L9/12 , B29C48/18 , B29L23/00
Abstract: 本发明提出了一种多层复合型高导热辐照交联地暖管材,自内向外依次包括抑垢层、导热层和表观层;表观层的组成成分为:聚乙烯、稳定剂、增韧剂、增塑剂、润滑剂、色母粒、敏化剂;导热层的组成成分为:聚乙烯、稳定剂、氧化铝、增韧剂、增塑剂、润滑剂、偶联剂、敏化剂;抑垢层的组成成分为:聚乙烯、稳定剂、增韧剂、增塑剂、润滑剂、阻垢缓蚀剂、抗菌剂、敏化剂;本发明具有高导热系数、高表面质量、不易结垢,且无需胶黏剂粘接。
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公开(公告)号:CN109233274B
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN201811065489.5
申请日:2018-09-13
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种具有纳米多孔结构的聚苯并咪唑膜及其制备方法,属于特种高分子功能膜技术领域;其是将填料分散液加入到聚苯并咪唑溶液中,充分混合过滤后浇筑在干净玻璃板上,加热去除溶剂,在玻璃板上得到聚苯并咪唑膜;然后在刻蚀剂中浸泡一定时间,用沸水洗涤脱去残留刻蚀剂,烘干得到纳米多孔结构的聚苯并咪唑膜,其具有高磷酸掺杂水平和高质子传导率,可用于高温燃料电池。本发明以沸石咪唑酯骨架ZIFs系列材料为致孔剂,选用磷酸为刻蚀剂,在聚苯并咪唑膜中原位形成纳米孔结构,由于ZIFs材料可以通过调节咪唑配体的分子结构和金属离子的种类,得到不同的晶体尺寸和形貌,所制备的多孔膜孔尺寸、孔形貌、孔径分布以及孔的连通性均可以调控。
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公开(公告)号:CN110071313A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910367682.2
申请日:2019-05-05
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种苯并咪唑基多组分纳米高温质子交换复合膜、制备方法及其在高温质子交换膜燃料电池中的应用,属于高分子功能膜技术领域。本发明以聚苯并咪唑为基体连续相,以功能型磺丙基化聚倍半硅氧烷为性能增强成分;通过引入磺化聚芳醚酮为相容促进剂,有效解决了sol-gel过程中聚苯并咪唑遇水析出问题,获得了均一、稳定的三元复合膜;三元复合膜磷酸掺杂后的得到的高温质子交换复合膜具有尺寸稳定性好、质子传导率高和酸保持能力强等优点,且适合膜电极组装工艺,因而在高温质子交换膜燃料电池领域有着巨大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN109608727A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811307729.8
申请日:2018-11-05
Applicant: 中核同辐(长春)辐射技术有限公司 , 吉林大学 , 中科英华长春高技术有限公司
IPC: C08L23/06 , C08L23/08 , C08K3/22 , C08F255/02 , C08F222/14 , C08F230/08
Abstract: 本发明涉及辐照反应型加工助剂和辐照交联材料及其应用,其中辐照反应型助剂的功能性成分由以下重量份的材料组成:偶联剂:0.01~50份;敏化剂:0.01~10份;增韧剂:0~10份;增塑剂:0~10份;润滑剂:0~10份。本发明的辐照反应型加工助剂,能够在加工过程中起到提高材料加工性能的作用,经辐照后,该加工助剂能够参与交联反应,接枝到聚乙烯体系中,使形成的材料具有无毒、无有机小分子游离析出、低能耗、高导热、使用温度高等优点,扩展了此类材料的应用市场。
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公开(公告)号:CN108148411A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201810033963.X
申请日:2018-01-15
Applicant: 吉林大学
IPC: C08L79/08 , C08J5/18 , C08G73/10 , B32B15/08 , B32B15/20 , B32B27/06 , B32B27/08 , B32B27/18 , B32B27/28
Abstract: 一种可热加工、低Tg的含氰基的聚酰亚胺、聚酰亚胺膜、聚酰亚胺粉末及其在制备挠性覆铜箔、含氰基的聚酰亚胺/PEEK复合膜、含氰基的聚酰亚胺/Ph-PEEK复合膜方面的应用,属于耐高温高分子材料技术领域。其是由含氰基的二胺单体和含柔性链段的二酐单体反应来制备聚酰亚胺前驱体聚酰胺酸,再通过热扣环的方式制备得到含氰基的聚酰亚胺薄膜;进一步将含氰基的聚酰亚胺薄膜附在铜箔上,在含氰基的聚酰亚胺薄膜的另一侧表面附上Kapton膜,在一定的温度和压力下热压成型,制得含氰基的聚酰亚胺作为热熔胶的挠性覆性铜箔。所得挠性覆铜箔的性能参数如下:剥离强度达1.21N/mm,硬度达6H。
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公开(公告)号:CN105399950B
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201510955100.4
申请日:2015-12-18
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种含氰基的聚酰亚胺树脂及其在制备二层无粘接剂单面(双面)挠性覆铜箔方面的应用,属于覆铜箔技术领域。其是将含侧链氰基和刚柔链结构的二胺与不同结构二酐等摩尔混合,在非质子极性溶剂,反应制得聚酰胺酸(PAA)溶液,将所得PAA溶液均匀涂覆于铜箔(板)等金属基材上,于60~160℃下进行预亚胺化,得聚酰亚胺前聚体树脂膜材料,置于真空环境中于180~350℃下进行完全热亚胺化反应,即得二层无粘接剂聚酰亚胺单面挠性覆铜箔,本发明提供一种含侧链氰基、刚柔链结合的聚酰亚胺树脂,该树脂具有低的线膨胀系数、与铜基材间高的剥离强度、良好的尺寸稳定性和耐弯折性,采用涂布法制备二层无粘接剂单面挠性覆铜箔,避免了PI和TPI层间CTE值相差较大造成的分层现象。
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公开(公告)号:CN102942457B
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201210452814.X
申请日:2012-11-10
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明的4-碘苯基对苯二酚单体及其制备方法和应用属于高分子材料的技术领域。涉及一种4-碘苯基对苯二酚单体,通过4-碘苯基对苯二酚与4,4’一二氟二苯酮以及4,4-六氟异丙基邻苯酚进行缩聚反应,制备出一系列具有良好的溶解性和成膜性的高性能树脂。同时,由4-碘苯基对苯二酚,对苯二酚和4,4’一二氟二苯酮进行亲核取代路线的缩聚反应并对反应后的聚合物接枝全氟磺酸侧链从而制备出一系列高性能聚芳醚酮质子交换膜材料。本发明单体的制备方法反应条件温和,可以明显的提高其产率到90%左右;制备的含碘苯侧基的聚合物进行接枝反应,接枝率高达93%。
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公开(公告)号:CN102407079B
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201110209350.5
申请日:2011-07-26
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明的含氟聚芳醚在非对称膜制备中的用途属于高分子材料及其加工的技术领域。所述的含氟聚芳醚是含三氟甲基苯基侧基的聚醚醚酮、含三氟甲基苯基侧基的聚醚腈。非对称膜的制备方法主要以间三氟甲基苯基侧基对苯二酚与4,4’-二氟二苯甲酮或2,6-二氟苯腈为原料通过亲核取代反应,制备出两种含有三氟甲基的聚芳醚制膜专用料;再将含三氟甲基的聚芳醚膜专用料配制成溶液,采用相转化法制得非对称膜。本发明含三氟甲基的聚芳醚膜专用料具有高分子量,好的热性能和良好的溶解性,适用于膜分离材料;非对称膜的成膜工艺可适用于连续生产流程。
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