一种反应型聚氨酯阻燃剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111253546B

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202010082370.X

    申请日:2020-02-07

    摘要: 本发明涉及一种聚(双磷酸基磷腈)(PDPP)及其衍生物聚(二磷酸盐磷腈)类(MPDPP)(M=Mg2+,Ca2+,过渡金属离子,稀土离子等)、聚(双(二烷氧基磷酸酯基)磷腈)(PBPP)三者复配制备聚氨酯阻燃剂的方法,由于其复配物中的PDPP中的磷酸基团及MPDPP中的未反应的磷酸基团和磷酸基团中未反应的羟基与异氰酸酯可以发生反应,所以,其阻燃剂为反应型阻燃剂。由于阻燃剂与异氰酸酯的反应,使阻燃剂在聚氨酯中分布均匀,其阻燃效果更好。该阻燃剂含有聚磷腈基团、磷酸酯及磷酸盐多种阻燃组份,由于协同效应使其阻燃性能很好。可以用于各种聚氨酯材料。

    一种含环三磷腈基六磷酸及其衍生物复配的高性能反应型聚氨酯阻燃剂的制备

    公开(公告)号:CN111285989A

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN202010083928.6

    申请日:2020-02-07

    IPC分类号: C08G18/32 C07F9/659

    摘要: 本发明涉及一种环三磷腈基六磷酸及其衍生物复配的高性能反应型聚氨酯阻燃剂,其由环三磷腈-2,2,4,4,6,6-六磷酸酯(THPR)、环三磷腈-2,2,4,4,6,6-六磷酸(THP)及THP的金属盐(MTHP,M=Mg2+,Ca2+,过渡金属离子,稀土离子等)三者进行复配,其复配物用作反应型聚氨酯阻燃剂。该阻燃剂含有多种阻燃基团和阻燃元素,可以起到协同阻燃效果。其中的磷酸基团和未参与成盐的羟基,可与聚氨酯中的异氰酸酯发生化学反应,使之均匀分散于聚氨酯材料中,具有良好的阻燃性能。该阻燃剂不但可以用于各种聚氨酯材料,也可用于纺织品、木材、纸张、装饰材料等领域。

    2,4,6-三氧代-1,3,5-三嗪-三磷酸锂及其复配物用于阻燃电解质的制备

    公开(公告)号:CN111205322A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN202010028563.7

    申请日:2020-01-11

    摘要: 本发明提供一种高磷酸含锂的2,4,6-三氧代-1,3,5-三嗪-三磷酸基锂盐及溶剂、添加剂等复配得到的锂离子电池阻燃电解质的制备方法,高的磷酸基与锂离子含量,在实现阻燃效果的前提下,提供多个锂离子附着位点,提高电解液中锂离子浓度,并减少了阻燃添加剂的使用。其特征在于,首先用亚磷酸三酯取代三氯异氰尿酸上的高活性氯,得到磷酸酯类化合物;再将酯类化合物水解得到磷酸基产物;其锂盐、中间体磷酸酯及其它添加剂溶解到有机溶剂中复配得到新型阻燃锂离子电池电解质,本发明所述的新型电解质可用于锂离子电池、锂氧电池、锂硫电池的电解质。

    多级孔道的铁钴和氮三元共掺杂的三维石墨烯的制备

    公开(公告)号:CN106744848B

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201611235510.2

    申请日:2016-12-28

    IPC分类号: C01B32/184 H01G11/36

    CPC分类号: Y02E60/13

    摘要: 发明了具有催化协同效应的铁钴和氮三元共掺杂多级孔道的三维石墨烯的制备方法。用可溶性的全芳香性的聚苯并咪唑(PBI)与铁盐和钴盐制备PBI与铁离子和钴离子的配合物,加入纳米碳酸钙为模板剂,热解,碳酸钙分解生成的二氧化碳排出形成小孔与去除模板后生成的大孔相互贯通,制备铁钴和氮三元共掺杂的多级孔道贯通的三维石墨烯。PBI优选用ABPBI、mPBI等全芳香性的高分子,粘均分子量在2~4万;铁盐与钴盐的摩尔比为1:2~2:1;PBI与铁盐钴盐混合物的质量比为1:2~2:1;模板剂碳酸钙的粒径30~100 nm;PBI与模板剂质量比为2:1~1:4;热解温度为800℃~1100℃。产品可用于氧化还原反应催化剂、燃料电池、金属空气电池氧还原催化剂、电解水氧析出催化剂、超级电容器等领域。

    垂直方向限域的微反应器内制备二维氮掺杂石墨烯的方法

    公开(公告)号:CN106622329B

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201611234516.8

    申请日:2016-12-28

    CPC分类号: Y02E60/13

    摘要: 本发明是在垂直方向限域的微反应器内制备二维氮掺杂石墨烯的方法。垂直方向限域的微反应器是用C4~C16烷基二甲基苄基溴化铵改性蒙脱土疏水性的层状材料为模板,在该疏水夹层内用真空辅助法注入聚(2,5‑苯并咪唑)(ABPBI)为碳源和氮源。其ABPBI分子中的苯并咪唑环规则地在模板剂夹层内,热解、去除模板剂后得到高氮含量的氮掺杂二维石墨烯。ABPBI选用可溶解低聚物;层状模板剂夹层间的距离由其吸附的阳离子表面活性剂烷基链的大小等来调节,层间距在0.2~0.6 nm之间;ABPBI与层状模板剂质量比为2:1~1:3;热解温度为700~1100℃。制备的高氮含量二维氮掺杂石墨烯用于燃料电池或金属空气电池阴极的氧还原催化剂,电解水阳极的氧析出催化剂,超级电容器电极材料等领域。

    具有协同催化效应的Fe-Co-N三元共掺杂三维石墨烯的制备

    公开(公告)号:CN106622330B

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201611236579.7

    申请日:2016-12-28

    摘要: 发明了一种具有催化协同效应的铁钴和氮三元共掺杂三维石墨烯的简单制备方法。用可溶性的全芳香性的聚苯并咪唑(PBI)与铁盐和钴盐混合溶液反应首先制备PBI与铁离子和钴离子的配合物,反应混合液中加入纳米模板剂,使配合物在模板剂表面规则排列,经过热解、去模板等工艺制备铁钴和氮共掺杂的三维石墨烯。PBI选用ABPBI、mPBI等全芳香性的高分子,粘均分子量在2~4万;铁盐与钴盐的摩尔比为1:2~2:1;PBI与铁盐钴盐混合物的质量比为1:2~2:1;模板剂为纳米氧化镁、氧化铁、氢氧化铁等纳米颗粒;模板剂粒径5~50nm;PBI与模板剂质量比为3:1~1:3;热解温度为700℃~1100℃。产品可用于氧化还原反应催化剂、燃料电池、金属空气电池氧还原催化剂、电解水氧析出催化剂、超级电容器等领域。

    带吡啶基团的聚苯并咪唑制备高氮含量的三维氮掺杂石墨烯

    公开(公告)号:CN106732729B

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201611235522.5

    申请日:2016-12-28

    IPC分类号: B01J27/24 C25B1/04

    CPC分类号: Y02E60/366

    摘要: 本发明用可溶性的全芳香性的带有吡啶基团的聚苯并咪唑(PPBI)为氮源和碳源制备高氮含量的三维氮掺杂石墨烯的方法,PPBI溶液与模板剂纳米颗粒(纳米二氧化硅、氧化铁、氢氧化铁或氧化镁颗粒等)混合均匀,PBI溶解后均匀涂饰在纳米颗粒表面,其高分子中的吡啶环和苯并咪唑环规则地排列在模板剂表面,热解时可以得到氮掺杂石墨烯,由于分子中含有吡啶基团,其氮掺杂石墨烯中吡啶型氮的含量增加。要求:PPBI粘均分子量1~3万;模板剂粒径为5~50nm二者的质量比为3:1~1:3;热解温度为800~1100℃,热解2~3h,用稀酸洗涤3次,去离子水洗涤3次。制备三维氮掺杂石墨烯用于氧还原催化剂、氧析出催化剂,用于燃料电池、金属空气电池和超级电容器等电化学能源存储与转换器件。

    钴和氮共掺杂的三维石墨烯的制备

    公开(公告)号:CN106582767B

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201611236602.2

    申请日:2016-12-28

    IPC分类号: B01J27/24

    摘要: 发明了一种用可溶性的全芳香性的聚苯并咪唑(PBI)与钴盐形成的配合物规则排列在纳米模板剂颗粒表面,经过热解、去模板等工艺路线制备钴和氮共掺杂的三维石墨烯的制备方法。PBI选用ABPBI、mPBI等全芳香性的高分子,粘均分子量在2~4万;PBI与钴盐的质量比为1:2~2:1;模板剂为纳米氧化镁、氧化铁、氢氧化铁等纳米颗粒;模板剂粒径5~50nm;PBI与模板剂质量比为3:1~1:3;热解温度为700℃~1100℃。产品可用于氧化还原反应催化剂、燃料电池、金属空气电池氧还原催化剂、电解水氧析出催化剂、超级电容器等领域。

    具有协同催化效应的Fe‑Co‑N三元共掺杂三维石墨烯的制备

    公开(公告)号:CN106622330A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611236579.7

    申请日:2016-12-28

    摘要: 发明了一种具有催化协同效应的铁钴和氮三元共掺杂三维石墨烯的简单制备方法。用可溶性的全芳香性的聚苯并咪唑(PBI)与铁盐和钴盐混合溶液反应首先制备PBI与铁离子和钴离子的配合物,反应混合液中加入纳米模板剂,使配合物在模板剂表面规则排列,经过热解、去模板等工艺制备铁钴和氮共掺杂的三维石墨烯。PBI选用ABPBI、mPBI等全芳香性的高分子,粘均分子量在2~4万;铁盐与钴盐的摩尔比为1:2~2:1;PBI与铁盐钴盐混合物的质量比为1:2~2:1;模板剂为纳米氧化镁、氧化铁、氢氧化铁等纳米颗粒;模板剂粒径5~50nm;PBI与模板剂质量比为3:1~1:3;热解温度为700℃~1100℃。产品可用于氧化还原反应催化剂、燃料电池、金属空气电池氧还原催化剂、电解水氧析出催化剂、超级电容器等领域。