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公开(公告)号:CN109134847A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201710503000.7
申请日:2017-06-27
Applicant: 中国科学院化学研究所
Abstract: 本发明公开了一种含侧基的多元共聚芳酰胺及其制备方法和用途。所述侧基可以为三嗪类侧基或三苯胺侧基;所述含侧基的多元共聚芳酰胺具有优异的性能;分子链的规整性得以有效地降低,所得聚芳酰胺的结晶性下降,从而使得所述聚合物的溶解性大大提升,所得聚合物可以溶解在NMP、DMSO、DMAc、NMP‑LiCl或DMF‑LiCl等有机溶剂中,可以进行溶液加工;聚合物所得薄膜力学性能优良,有望应用于高强材料领域。所得聚合物透明性良好,具备荧光性,有望应用于光学材料领域。所述制备方法简单,条件温和,易于提纯,单体可通过直接购买,价格便宜,易于工业化;所述改性多元共聚芳酰胺可以应用于纺织领域,防弹头盔等军事领域、轮胎等交通领域中。
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公开(公告)号:CN108570173A
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201710150876.8
申请日:2017-03-14
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: C08L23/06 , C08L23/12 , C08K5/13 , C08K5/17 , C08K5/524 , C08K5/18 , C08K5/526 , C08K5/134 , D01F6/46 , D01F1/10
CPC classification number: C08K5/13 , C08K5/1345 , C08K5/17 , C08K5/18 , C08K5/524 , C08K5/526 , C08L2201/08 , D01F1/10 , D01F6/46 , C08L23/06 , C08L23/12
Abstract: 本发明提供一种为聚合物提供抗氧化性的液态组合物及其应用,所述组合物包括以下组分:(1)受阻酚和/或(2)亚磷酸酯或硫酯,以及(3)胺类抗氧剂;所述组合物具有抗氧化特性,所述组合物在30℃到-10℃时呈液态,并以液态形式加入到预提供其抗氧化性的聚合物中;所述液态组合物可用作抗氧剂,尤其是在聚合物树脂中用作抗氧剂。本发明还提供一种具有抗氧化性的聚合物混合物体系,所述体系中,为聚合物提供抗氧化性的抗氧化组合物被加入到混合物体系中,整个体系为一均一溶液。这样的方式引入抗氧剂,一方面避免了聚合物在加工过程中的氧化问题,并且添加过多的抗氧剂组合物也不会在聚合物的纺丝过程中结晶析出,显著提高了聚合物的纺丝质量。
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公开(公告)号:CN107589138A
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201610537012.7
申请日:2016-07-08
Applicant: 中国科学院化学研究所 , 深圳大学
IPC: G01N23/201
Abstract: 本发明涉及一种用于消除CCD对散射光源光斑影响的方法,该方法包括下列步骤:获取散射图谱的步骤:获取CCD所采集的散射光源光斑的二维SAXS散射图谱;描述模糊化的散射图谱的步骤:利用点扩展函数来描述所述CCD所采集的散射光源光斑的二维SAXS散射图谱;修正散射图谱的步骤:调整点扩展函数中的可调参数来消除CCD对同步辐射光源光斑的二维散射图谱的影响。本发明还涉及一种用于消除CCD对散射光源光斑影响的系统。通过采用上述方法及系统,能够为二维SAXS散射图谱的计算拟合提供更为准确的数据。
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公开(公告)号:CN105038586B
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201510505184.1
申请日:2015-08-17
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: C09D183/08 , C09D7/00 , D06M15/657 , D21H21/16 , B01D69/02 , B01D67/00 , B01D17/022 , C02F1/40
Abstract: 本发明公开了一种超疏水涂料及其制备方法与应用。该微纳米级超疏水涂料的制备方法包括:1)将氟化聚硅氧烷于溶剂a中溶解,得到溶液a;2)向步骤1)所得溶液a中以滴加的方式加入溶剂b进行相分离,所得体系即为所述微纳米级超疏水涂料。再将所得微纳米级超疏水涂料离心,即得纳米级超疏水涂料。将上述两种涂料浸涂或喷涂到各种基底上,可使基底具备超疏水性,可以用于自清洁材料、防水材料、油水分离材料等。除此之外,由该涂料制得的超疏水材料具有耐溶剂、耐酸碱、耐摩擦、耐高温(最高可达400℃)等特性。
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公开(公告)号:CN106751379A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611046952.2
申请日:2016-11-23
Applicant: 中国科学院化学研究所
CPC classification number: C08K7/14 , B33Y70/00 , C08K5/13 , C08K5/544 , C08K7/06 , C08L55/02 , C08L77/06
Abstract: 本发明公开了一种制品及其制备方法、所述制品中使用的复合线材及其制备方法。所述制品是通过熔融沉积成型(FDM)工艺制备的,所述熔融沉积成型工艺中所用的原料为一种复合线材,所述复合线材包括:聚合物100重量份;短纤维10~60重量份;偶联剂:0.5~5重量份;抗氧化剂:0.1~1重量份;所述短纤维的长径比为10~300。所述制品具有优异的力学性能,其拉伸强度、弯曲强度均较高,所述制品的表面光洁,固化收缩率小,尺寸稳定且力学性能优良。所述制备过程简单,具有大规模生产的应用前景。
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公开(公告)号:CN106279989A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610694926.4
申请日:2016-08-19
Applicant: 中国科学院化学研究所
CPC classification number: C08K9/06 , C08J5/08 , C08J2323/12 , C08J2323/14 , C08K7/14 , C08K9/08 , C08K2201/004 , C08L2203/18 , C08L23/12 , C08L23/16
Abstract: 本发明提供了一种玻璃纤维增强丙烯聚合物组合物、由其制备的片材或管及其应用,所述组合物包括超高分子量超细粒径丙烯聚合物和玻璃纤维;所述超高分子量超细粒径丙烯聚合物的粘均分子量(Mv)大于1×106;所述超高分子量超细粒径丙烯聚合物为球形颗粒,平均粒径为10μm-200μm,标准差为2μm-15μm,堆密度为0.1g/mL-0.4g/mL。所述片材或管,具有优异的耐低温性能、抗冲击性能和耐蠕变性能。另外,由于玻璃纤维的增强作用,所述片材或管的机械性能也十分优异。因此,本发明的片材特别适用于汽车、电子器件等诸多领域,所述管特别适合于给水排水、石油钻探等领域。
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公开(公告)号:CN106279475A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610695055.8
申请日:2016-08-19
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: C08F110/06 , C08F210/16 , C08F210/02 , C08F4/649
CPC classification number: C08F110/06 , C08F210/06 , C08F210/16 , C08F4/6494 , C08F210/02 , C08F2500/01 , C08F2500/24
Abstract: 本发明提供了一种增溶型超高分子量超细粒径丙烯聚合物及其制备方法,所述丙烯聚合物的粘均分子量(Mv)大于1×106;所述丙烯聚合物为球形颗粒,平均粒径为10μm-200μm,标准差为2μm-15μm,堆密度为0.1g/mL-0.4g/mL;所述丙烯聚合物中溶剂的重量百分含量为大于0且小于等于98%。本发明通过控制聚合温度、单体纯度、调整催化剂的制备步骤和在聚合体系中引入分散介质,合成出了所述的增溶型超高分子量超细粒径的丙烯聚合物,方法步骤简单、易于控制、重复性高,可以实现工业化。
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公开(公告)号:CN103980428B
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201410183125.2
申请日:2014-04-30
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: C08F279/04 , C08F2/26 , C08F2/30 , B29C67/00
Abstract: 本发明提供一种丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)类共聚物的粉体组合物,其特征在于,所述粉体组合物原料经共聚制备,所述原料包括:聚丁二烯胶乳:5-30重量份;苯乙烯类单体:60-95重量份;丙烯腈类单体:5-40重量份;乳化剂:0.1-8重量份;引发剂:0.01-1重量份;分子量调节剂:0-2重量份,其中,所述种子胶乳选自聚丁二烯、丁苯橡胶乳液、乙丙胶乳、乙烯-丙烯-二烯三元共聚物胶乳、聚丙烯酸酯、氯化聚乙烯;所述丙烯腈类单体选自丙烯腈、丙烯酸酯类和甲基丙烯酸酯;所述苯乙烯类单体选自苯乙烯、甲基苯乙烯、萜油和烯丙基氯。本发明的组合物性能范围广,粒径在0.1-100um内可调且其分布窄,非常有利于3D打印成形工艺。
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公开(公告)号:CN105058806A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510428966.X
申请日:2015-07-20
Applicant: 中国科学院化学研究所 , 中国科学院半导体研究所
IPC: B29C67/04
Abstract: 本发明涉及一种实现超高分子量聚合物激光快速成型的装置及方法,该装置包括:激光发射端,出射用于辐照超高分子量聚合物粉末并使其熔化的激光束;压辊,用于对激光束烧结位置的超高分子量聚合物进行压实;红外测温仪,用于监测所述烧结位置的温度变化;信号处理装置,用于根据温度信号反馈工艺参数调整信号给主控制系统;主控制系统,根据工艺参数调整信号控制激光发射端和压辊。该方法包括粉末预铺、参数预设、烧结压实、实时控制和成型结束步骤。通过本发明可以有效避免成型件内出现气孔,防止超高分子聚合物由于温度过高或热积累而导致氧化、分解,从而实现超高分子量聚合物的高质量成型,获得良好的超高分子量聚合物成型。
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公开(公告)号:CN105038586A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510505184.1
申请日:2015-08-17
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: C09D183/08 , C09D7/00 , D06M15/657 , D21H21/16 , B01D69/02 , B01D67/00 , B01D17/022 , C02F1/40
Abstract: 本发明公开了一种超疏水涂料及其制备方法与应用。该微纳米级超疏水涂料的制备方法包括:1)将氟化聚硅氧烷于溶剂a中溶解,得到溶液a;2)向步骤1)所得溶液a中以滴加的方式加入溶剂b进行相分离,所得体系即为所述微纳米级超疏水涂料。再将所得微纳米级超疏水涂料离心,即得纳米级超疏水涂料。将上述两种涂料浸涂或喷涂到各种基底上,可使基底具备超疏水性,可以用于自清洁材料、防水材料、油水分离材料等。除此之外,由该涂料制得的超疏水材料具有耐溶剂、耐酸碱、耐摩擦、耐高温(最高可达400℃)等特性。
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