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公开(公告)号:CN118812849A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411197104.6
申请日:2024-08-29
申请人: 广东工业大学 , 化学与精细化工广东省实验室揭阳分中心
摘要: 本申请涉及光敏高分子材料技术领域,公开了一种光敏性黑色聚酰亚胺、聚酰亚胺基覆铜板及其制备方法和应用。其制备方法包括:将包含结构单元B的二胺单体与包含结构单元C的光敏二胺单体溶于极性有机溶剂中,加入包含结构单元A的酸酐搅拌反应,得到光敏黑色聚酰胺酸溶液;将光敏黑色聚酰胺酸溶液涂敷于基板上,去除溶剂得到前驱体膜,将其在惰性气氛中通过梯度加热进行酰亚胺化,得到光敏性黑色聚酰亚胺。本申请的光敏性黑色聚酰亚胺膜可有效防止外部可见光和紫外光造成的电路板内部电路的老化,并能保护内部电路,提高安全性。本申请的光敏性黑色聚酰亚胺膜的曝光位点可吸附化学镀催化剂,进而通过加成法进行化学镀制备聚酰亚胺基覆铜板。
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公开(公告)号:CN118459396B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410917654.4
申请日:2024-07-10
申请人: 广东工业大学 , 化学与精细化工广东省实验室揭阳分中心
IPC分类号: C07D211/90 , C08F20/36
摘要: 本发明公开了一种光敏单体及其制备方法和应用,属于光敏有机物合成技术领域。本发明的光敏单体具备光敏性能和很高的聚合活性(交联活性),因此,可自由基聚合用于合成PDMS高分子材料,能够赋予PDMS高分子材料良好的全息性能,并且本发明的光敏单体与聚二甲基硅氧烷等的交联活性高,可以大幅提高生产PDMS高分子材料的产率。
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公开(公告)号:CN117304476A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311618084.0
申请日:2023-11-30
申请人: 广东工业大学 , 化学与精细化工广东省实验室揭阳分中心
IPC分类号: C08G69/26 , C07D211/34 , C08G69/28
摘要: 本发明公开了一种全生物基高性能尼龙及其制备方法,所述全生物基高性能尼龙由作为单体的生物基二胺和衣康酸二甲酯衍生物A聚合制得,分子量高,性能优异,具有良好的机械性能、优异的光学透明性、极佳的阻隔性能和优良的力学韧性。
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公开(公告)号:CN118834385A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411048474.3
申请日:2024-08-01
申请人: 广东工业大学 , 化学与精细化工广东省实验室揭阳分中心
IPC分类号: C08G69/42
摘要: 本申请涉及尼龙新材料技术领域,公开了一种无卤阻燃的透明尼龙及其制备方法。无卤阻燃的透明尼龙,由二元胺单体、具有环状结构的二元酸单体和阻燃剂单体经缩合反应而制备;二元胺单体包括4,4'‑二氨基二环己基甲烷(PACM)或3,3'‑二甲基‑4,4‑二氨基二环己基甲烷(MACM);阻燃剂单体为含端氨基的有机硅。本申请的无卤阻燃的透明尼龙,其以1,3‑双(氨丙烷基)四甲基二硅醚代替常规阻燃剂,兼具优异的光学透明性和极佳的阻燃性,且分子量高、机械性能好。本申请的制备方法反应条件温和可控;采取逐步升温的方法,可有效避免过多副反应,提高产物的分子量,进而提高机械强度;此外制备过程未使用污染性有机溶剂,产品品质高且安全环保。
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公开(公告)号:CN118754839A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411084595.3
申请日:2024-08-08
申请人: 广东工业大学 , 化学与精细化工广东省实验室揭阳分中心
IPC分类号: C07D207/448 , C07D207/452 , C07C201/12 , C07C205/38 , C07C213/02 , C07C217/90 , C07C231/02 , C07C233/27 , C08G73/12 , C08G73/06 , C08L79/04 , C08L79/08
摘要: 本发明公开了一种双马来酰亚胺单体及其制备方法和应用,属于高性能热固性树脂技术领域。本发明通过将双胺基结构化合物和顺丁烯二酸酐之间结合获得双马来酰亚胺酸,以及双马来酰亚胺酸脱水环化的步骤大幅提高双马来酰亚胺单体的收率,并且本发明的合成方法简单安全、产物易分离、可控度高,能够满足低成本的连续性生产要求。本发明制备的双马来酰亚胺结构对称、结构体积大,适合用作高性能聚合物基复合材料基体,可以单独使用或者与其他树脂混合使用,所得的固化制品具有更好的介电性能。
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公开(公告)号:CN118619832A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410638776.X
申请日:2024-05-22
申请人: 广东工业大学 , 化学与精细化工广东省实验室揭阳分中心
IPC分类号: C07C69/76 , C08F120/40 , C08G59/40 , C07C67/14
摘要: 本发明涉及一种白藜芦醇基含氟活性酯化合物及其制备方法和应用。本发明通过一步酰化或酯化反应制备芳香活性酯结构单元,随后通过自由基引发乙烯基基团制备含氟活性酯固化剂,该结构与普通固化剂结构相比,环氧树脂/固化剂体系中不含羟基、氨基等极性基团,固化后可形成相互贯穿的聚合物网络。此外,固化剂侧链含氟芳香酯基团的可为环氧树脂的固化提供多活性位点,降低仲醇羟基的生成,同时氟原子的引入可有效降低体系的极化率,所制备的含氟活性酯固化剂/环氧树脂固化物呈现较低的介电常数(2.59‑3.09)和介电损耗(0.002‑0.011),及优异的韧性(8.2‑12.6MJ/m3),可在集成电路和和微电子封装领域中应用。
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公开(公告)号:CN118549510A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410782043.3
申请日:2024-06-18
申请人: 化学与精细化工广东省实验室揭阳分中心
摘要: 本发明公开了一种对苯二胺醌类化合物的快速分析方法,涉及化学检测分析的技术领域。本发明的方法包括以下步骤:(1)配制对苯二胺醌类化合物的标准溶液;(2)采用纳喷雾激光诱导等离子体质谱法对步骤(1)配制的标准溶液中的对苯二胺醌类化合物进行定性分析;(3)将对苯二胺醌类化合物的标准溶液加入待测溶液中,配制成加标溶液,然后采用甲醇稀释加标溶液,得到混合溶液,最后对所得混合液进行纳喷雾激光诱导等离子体电离质谱分析。本发明采用纳喷雾激光诱导等离子体质谱法对痕量的对苯二胺醌类污染物进行检测分析,该方法操作简便、分析速度快,实现了对复杂环境介质中痕量对苯二胺醌类化合物的快速、灵敏分析。
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公开(公告)号:CN117402289A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311570482.X
申请日:2023-11-23
申请人: 广东工业大学 , 化学与精细化工广东省实验室揭阳分中心
IPC分类号: C08F220/56 , C08F212/32
摘要: 一种含联芳类化合物的聚丙烯酰胺共聚物的室温磷光材料及其制备方法,其制备方法包括:将反应物、催化剂和碱置于反应容器中,加入有机溶剂溶解,体系抽真空,在60‑100℃下反应,得到磷光单体;将磷光单体与丙烯酰胺按1:100~1:1000摩尔比共聚,得到室温磷光材料。本发明含联芳类化合物的聚丙烯酰胺共聚物的室温磷光共聚物水溶,且无毒、无卤/重金属参与、生产成本低、环境友好;室温磷光共聚物不依赖于材料的晶体特征,无需培养特定的晶体结构,且可直接水性重复加工,可用于湿度响应方面。另外,室温磷光共聚物可通过改变官能团的位置、数量和种类,调节不同发光颜色、强度和寿命以实现不同的目的,在部分优选的官能团上,能同时增强磷光量子产率和磷光寿命。
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公开(公告)号:CN114854084B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202210345268.3
申请日:2022-03-31
申请人: 化学与精细化工广东省实验室揭阳分中心 , 天津大学
IPC分类号: C08J9/36 , C08J9/40 , C08J9/42 , C08L75/08 , C08L79/04 , C09D183/04 , C09D5/14 , C09D7/62 , A61L15/18 , A61L15/26 , A61L15/42 , A61L15/46 , A41D31/04 , A41D31/30
摘要: 本发明提供了一种带有纳米粒涂层的海绵及其制备方法和应用,其特征是海绵表面经聚多巴胺修饰后涂有纳米粒涂层。涂层由纳米粒和聚硅氧烷类粘结剂组成,纳米粒与粘结剂的质量比为0.4~3.0,优选为1.0~2.0。纳米粒表面由含氟碳链修饰或疏水烷基链修饰,粒径在20~200nm。所制备的防污隔菌海绵具有很好的防污性能,同时具备长效隔菌性能,可用于医用伤口敷料、防护口罩以及防污防菌隔离装置等方面。本发明设计的防污隔菌海绵制备成本较低,制备方法简单,反应过程温和,在日常生活、医疗防护、食品包装等领域有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN117551056B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202311525872.5
申请日:2023-11-15
申请人: 广东工业大学 , 化学与精细化工广东省实验室揭阳分中心
IPC分类号: C07D295/023 , C07D295/027 , C07D211/12 , C07D207/06 , C07C209/00 , C07C211/05 , C07C211/06 , C07C211/07 , B01J23/46 , B01J27/24
摘要: 本发明涉及一种海洋生物质转化制备生物基胺类化合物的方法;该方法通过负载的钌催化剂和磷酸助催化剂将几丁质的氧元素去除,同时保留几丁质中的氨基,将几丁质转化成生物胺;通过催化剂的优化,氨基通过助催化剂保留下来,从而提高几丁质的转化率和实现胺的选择性生产。本方法可以实现甲壳类海产品废弃物的高价值利用,减少高能耗的合成氨的使用。
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