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公开(公告)号:CN113461936A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110956286.0
申请日:2021-08-19
Applicant: 北京化工大学
IPC: C08G69/44
Abstract: 本发明公开了一种长碳链尼龙弹性体的制备方法。包括如下步骤:将长碳链尼龙盐和C10~C20二元羧酸在溶剂的存在下,在惰性气体的保护下,在180~190℃下反应2~3h得到羧基封端的聚酰胺;将羧基封端的聚酰胺、聚四氢呋喃醚二醇、C4~C10二元羧酸和第一催化剂在惰性气体的保护下,在200~210℃反应2~4h得到预聚物;向反应体系加入第二催化剂,然后升温至230~250℃,抽真空以使反应体系的绝对压力在30min内降至100Pa以下,继续反应3~6h以使预聚物发生端羧基酯交换,得到长碳链尼龙弹性体。本发明可以制得分子量更高的长碳链尼龙弹性体。
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公开(公告)号:CN109021230B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN201810601784.1
申请日:2018-06-12
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 一种高强、高韧石墨烯尼龙6复合材料原位聚合制备方法,属于高分子复合材料领域。所述的石墨烯尼龙6复合材料使用原位聚合的方法,将氧化石墨烯溶液与己内酰胺在聚合前期混合,在聚合过程中尼龙分子链与氧化石墨烯发生反应接枝在氧化石墨烯表面,解决了石墨烯在尼龙单体中分散性不好、容易团聚的问题,同时,将石墨烯的优良性能引入尼龙基体中。本发明所涉及到的石墨烯尼龙6复合材料具有极佳的强度和韧性,并且本发明的生产工艺仅需对现在工艺进行简单改进,适合工业生产。
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公开(公告)号:CN112280032B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202011211137.3
申请日:2020-11-03
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明公开了一种长碳链尼龙材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将100重量份二元酸、50.9~140重量份二元胺、50~80重量份溶剂、1~2重量份抗氧剂和0.6~1重量份催化剂置于反应釜中,用惰性气体重复置换反应釜内气体;(2)将反应釜升温至140~160℃,恒温反应0.5~1h;(3)然后将反应釜升温至190~200℃,反应釜内压力达到1.2~2MPa,恒压反应1~2h;缓慢放气至常压,控制放气时间为1~1.5h;(4)再将反应釜升温至240~260℃,抽真空,继续反应1~3h;(5)停止加热,充入惰性气体恢复至常压,再继续充入惰性气体放出物料,冷却后切粒,烘干后得到所述长碳链尼龙材料。本发明可以高效地生产综合性能优良的尼龙材料,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN107446130B
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201710803898.X
申请日:2017-09-08
Applicant: 中央军委后勤保障部军需装备研究所 , 北京化工大学
Abstract: 本发明公开了一种新型号尼龙126及其制备方法。所述方法包括如下步骤:十二碳二元胺和己二酸经成盐反应得到尼龙126盐;向所述尼龙126盐中加入水和分子量调节剂,经聚合反应即得。本发明制备方法前期通过高温高压条件下制备,有效加快了聚合物单体的聚合。在反应后期进一步加热升温,真空条件下,除去聚合物中小分子聚合物,使得聚合物分子量增加,从而使得出料聚合物总体性能更加优异。本发明所制备的尼龙126的综合性能方面更加优异,具有良好的机械、热力学性能;本发明尼龙126的特点是比市场售卖尼龙610与尼龙612具有更低的吸水率以及柔韧性。通过高压进行制备,有效的缩短了聚合反应周期,提高了生产效率。
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公开(公告)号:CN110735196A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201910975464.7
申请日:2019-10-15
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 一种聚炔电纺纳米纤维的制备方法,属于静电纺丝领域。本发明利用静电纺丝技术,通过控制纺丝溶液中聚炔的种类及含量并且调节相关电纺参数,可以制备得到直径分布在一定程度可控的连续的聚炔纳米纤维。为了进一步提高纳米纤维的性能,本发明选用常规的电纺高聚物为基体,通过与聚炔混纺制备得到力学性能优异的复合纳米纤维。本发明涉及到的实验操作简单,制备得到的聚炔纳米纤维具有柔性的,光学活性的、可卷曲的特性,应用性较强。
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公开(公告)号:CN109180929A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201810814669.2
申请日:2018-07-23
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 一种抗静电级石墨烯尼龙6复合材料制备方法,属于高分子复合材料领域。采用原位共聚法,在己内酰胺中添加较高含量的氧化石墨烯,然后进行己内酰胺的开环聚合,通过和表面官能团之间的接枝反应,将尼龙接枝到氧化石墨烯上,并且氧化石墨烯被还原为石墨烯,从而制备出石墨烯尼龙6母粒。然后采用熔融共混挤出的方法,将该母粒按一定的比例与纯尼龙6进行共混,从而制备出性能优异,抗静电级石墨烯尼龙6复合材料。本发明所涉及到的石墨烯尼龙6复合材料具有较好的抗静电性能,并且本发明的生产工艺仅需对现在工艺进行简单改进,适合工业生产。
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公开(公告)号:CN109021230A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810601784.1
申请日:2018-06-12
Applicant: 北京化工大学
CPC classification number: C08G69/16 , C08G69/14 , C08K3/042 , C08K2201/011
Abstract: 一种高强、高韧石墨烯尼龙6复合材料原位聚合制备方法,属于高分子复合材料领域。所述的石墨烯尼龙6复合材料使用原位聚合的方法,将氧化石墨烯溶液与己内酰胺在聚合前期混合,在聚合过程中尼龙分子链与氧化石墨烯发生反应接枝在氧化石墨烯表面,解决了石墨烯在尼龙单体中分散性不好、容易团聚的问题,同时,将石墨烯的优良性能引入尼龙基体中。本发明所涉及到的石墨烯尼龙6复合材料具有极佳的强度和韧性,并且本发明的生产工艺仅需对现在工艺进行简单改进,适合工业生产。
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公开(公告)号:CN108841169A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810603663.0
申请日:2018-06-12
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 一种高性能石墨烯尼龙6复合材料制备方法,属于高分子复合材料领域。采用原位共聚法,在己内酰胺中添加较高含量的氧化石墨烯,然后进行己内酰胺的开环聚合,通过和表面官能团之间的接枝反应,将尼龙接枝到氧化石墨烯上,制备出石墨烯尼龙6母粒。然后采用熔融共混挤出的方法,将该母粒按一定的比例与纯尼龙6进行共混,从而制备出性能优异的石墨烯尼龙6复合材料。本发明所涉及到的石墨烯尼龙6复合材料具有极佳的强度和韧性,并且本发明的生产工艺仅需对现在工艺进行简单改进,适合工业生产。
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公开(公告)号:CN107446130A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710803898.X
申请日:2017-09-08
Applicant: 中央军委后勤保障部军需装备研究所 , 北京化工大学
Abstract: 本发明公开了一种新型号尼龙126及其制备方法。所述方法包括如下步骤:十二碳二元胺和己二酸经成盐反应得到尼龙126盐;向所述尼龙126盐中加入水和分子量调节剂,经聚合反应即得。本发明制备方法前期通过高温高压条件下制备,有效加快了聚合物单体的聚合。在反应后期进一步加热升温,真空条件下,除去聚合物中小分子聚合物,使得聚合物分子量增加,从而使得出料聚合物总体性能更加优异。本发明所制备的尼龙126的综合性能方面更加优异,具有良好的机械、热力学性能;本发明尼龙126的特点是比市场售卖尼龙610与尼龙612具有更低的吸水率以及柔韧性。通过高压进行制备,有效的缩短了聚合反应周期,提高了生产效率。
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公开(公告)号:CN105949760A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610475005.9
申请日:2016-06-24
Applicant: 北京化工大学
CPC classification number: C08K3/04 , C01B2204/04 , C01B2204/24 , C08L2203/12 , C08L77/02 , C08L77/06
Abstract: 一种纺丝级高导热石墨烯/尼龙复合材料原位聚合制备方法,属于高分子复合材料领域。原位聚合步骤如下:先将氧化石墨烯浓缩液与水稀释分散,再进行超声振荡,得到氧化石墨烯的分散液;将氧化石墨烯分散液加入尼龙单体中加热混合均匀,分段升温聚合;经后处理即得石墨烯/尼龙复合材料。本发明采用了原位聚合的方法解决了石墨烯在尼龙单体中分散性不好、容易团聚的问题,尼龙单体与氧化石墨烯的含氧官能团形成牢固的化学键。所合成的石墨烯/尼龙复合材料具有良好的导热性,其导热系数范围为0.23~6.12W/(m·K),并且具有良好的纺丝性,可通过熔融纺丝和静电纺丝等纺丝方法来进行纺丝。
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