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公开(公告)号:CN116790148B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202310783447.X
申请日:2023-06-29
Applicant: 中南大学 , 株洲时代新材料科技股份有限公司
IPC: C09D7/63 , C09D175/14 , C09D7/61 , C09D7/65
Abstract: 本发明公开了一种生物基水性聚氨酯材料自修复性能增强剂及其自修复性能提升工艺。所述自修复性能增强剂,其原料按照质量份数计包括有:路易斯酸类催化剂5~10份,无水溶剂90~95份。本发明中得到的水性聚氨酯涂料及其自修复性能增强工艺,其特征在于聚氨酯涂料中引入的自修复单体,在反应中能够与异氰酸根形成可逆动态化学键硫代氨基甲酸酯键或脲键,这些可逆键在动态特性较弱,不会影响材料的机械性能。与此同时,随着后添加自修复性能增强剂,能够推动这些动态化学键发生断裂重排,从而增强涂层自修复性能,延长材料服役年限。
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公开(公告)号:CN115970524A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310032015.5
申请日:2023-01-10
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于气体分离的混合基质膜及其制备方法和应用,包括下述的步骤:制备得到具有β‑酮烯胺结构的共价框架聚合物TpTta‑COF;将TpTta‑COF加入到离子液体[Bmim][Tf2N]或[BCNtz][HFP]的溶液中升温反应,采用浸渍法将离子液体引入到TpTta‑COF的孔道空腔内,从而制备得到离子液体穿插改性复合物;将PIM‑1和离子液体穿插改性复合物分散于溶液中,采用溶液流延蒸发法制备得到混合基质膜。本发明提供了一种简单方便的离子液体调控切割填料TpTta‑COF孔径的方法,并能促进填料在基质中分散。这种经离子液体切割后的填料,孔径与待分离气体分子的动力学尺寸更为匹配,从而可显著提高气体分离效率和选择性。
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公开(公告)号:CN115920668A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202310045755.2
申请日:2023-01-30
Applicant: 中南大学
IPC: B01D71/06 , B01D67/00 , B01D69/02 , C02F1/44 , C02F101/14 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种基于DES‑H2O界面聚合法的自支撑COFs膜,其是基于低共熔溶剂‑水界面聚合法制备而成具有亚胺结构或β酮烯胺结构的COFs膜;其中,所述自支撑COFs膜以C2对称的胺或C3对称的胺和三甲酰基间苯三酚为原料,以对甲苯磺酸为催化剂,以季铵盐为调节剂,以烷基酸为结晶控制剂。本发明开发出一种简单有效、普适性强及易于调变的方法,借助于DES‑H2O界面制备出一系列不同厚度和结晶性的具有周期性结构的COFs膜,通过构造可调变的粘度和界面张力体系,协调反应过程中单体扩散、界面聚合和膜生长过程,优化晶态框架的有序组装,实现晶态高分子膜结构的精密调变,应用于染料和氟离子等污染物的高效分离。
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公开(公告)号:CN114989752B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202210798300.3
申请日:2022-07-06
Applicant: 中南大学
IPC: C09J153/00 , C09J191/06 , C09J123/08 , C09J157/02 , C09J11/04 , C09J11/06 , C08F293/00
Abstract: 本发明公开了一种热熔胶及其制备方法与应用。本发明热熔胶是由功能聚合物和主体成分组成。功能聚合物由甲基丙烯酰胺类单体、甲基丙烯酸寡聚乙二醇酯和含有嘧啶酮类(2‑氨基‑4‑羟基‑6‑甲基嘧啶,UPy)结构单元单体三元嵌段共聚制得,主体成分包括热熔基料、热稳定剂、填料。本发明热熔胶中,按重量份计,各成分的组成如下:功能聚合物20~60份,热熔基料10~40份,热稳定剂1~5份,填料1~5份。通过功能聚合物与主体成分的协同作用,热熔胶具有超强的粘附性能以及快速的热响应行为,能够实现打孔卷烟纸的温控通气和烟用包装材料的超强粘附。而且该热熔胶具备良好的耐水性和耐候性,且制备方法简单,容易实现工业化生产,尤其是在卷烟行业的温控通风稀释上具有广泛的应用。
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公开(公告)号:CN109553771B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN201811313746.2
申请日:2018-11-06
Applicant: 江西金海新能源科技有限公司 , 中南大学
IPC: C08G75/23 , C09J181/06 , C09D181/06 , C09D5/18 , C08L81/06 , C08J5/18
Abstract: 本发明公开了一种含三苯基磷结构的聚芳醚砜树脂及其制备方法,其具有如下结构式:其中Ar结构为中的一种,R基为其中R是氢、烷基、烷氧基、芳基或卤素中任意一种。本发明以含三苯基磷结构双酚单体为缩聚单体,与二氯二苯砜进行逐步聚合反应,从而将三苯基磷结构引入到聚芳醚砜大分子主链中,获得一种新型聚芳醚高分子材料。本发明将含芳杂环三苯基磷结构引入聚芳醚砜大分子主链,能够显著提高聚芳醚的耐热性、阻燃性、耐化学腐蚀性和力学性能。本发明中采用了具有非共平面结构的三苯基磷其与二氯二苯砜聚合后,能赋予聚芳醚在有机溶剂中的良好溶解性,从而获得既耐高温又可溶解的新型聚芳醚树脂。
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公开(公告)号:CN109880098B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201910132412.3
申请日:2019-02-22
Applicant: 江西金海新能源科技有限公司 , 中南大学
IPC: C08G75/23
Abstract: 本发明公开了一种以氨基作为交联基团的聚芳醚砜树脂及其交联产物,属于高分子材料合成技术领域,该聚芳醚砜树脂的制备方法包括:氨基修饰的芳香双酚单体经乙酸酐回流保护,得到原料;将原料与4,4‑二氯二苯砜进行反应,在碱催化作用下聚合,经回流脱保护,制得所述以氨基作为交联基团的聚芳醚砜树脂;本发明通过分子设计的方法,提供了一种溶解性好,以氨基作为交联基团的聚芳醚砜树脂,该树脂基体在常用有机溶剂中进行加工,并与其他树脂具有良好相容性,也可以采用熔融加工,通过对可交联基团的进一步交联,可以获得综合性能优异的聚芳醚砜树脂热固性树脂,在阻燃耐高温漆、涂料、粘合剂、分离膜和复合材料等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN110433862A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910817034.2
申请日:2019-08-30
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种基于废旧塑料的多孔催化剂,所述多孔催化剂为PS@Co-Salen-1,所述PS@Co-Salen-1的结构式为:或者所述多孔催化剂为PS@Co-Salen-2,所述PS@Co-Salen-2的结构式为: 本发明还提供了所述基于废旧塑料的多孔催化剂的制备方法和应用,所述多孔催化剂,先基于废旧塑料中提取的聚苯乙烯,再合成醛基修饰的聚苯乙烯,然后以单缩型的Salen或者邻苯二胺为交联剂,使聚苯乙烯的链发生交联,同时形成Salen,然后完成金属配位,获得目标催化剂。所述多孔催化剂不仅可以多次循环使用,同时也有利于解决了当前白色污染的问题。
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公开(公告)号:CN107488261B
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201710445668.0
申请日:2017-06-14
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种富含羧基的微孔有机聚合物材料及其制备方法。以空间结构优异的砌块为主,通过Friedel‑Crafts酰基化反应将其和芳香二酸酐化合物反应制备高比表面积、大孔容和优良热‑化学稳定性的富羧基微孔有机聚合物。该类富含羧基微孔有机聚合物在CO2的吸附与分离应用上表现出较优异的性能,具备实际应用价值。
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公开(公告)号:CN109942570A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910179842.0
申请日:2019-03-11
Applicant: 中南大学
IPC: C07D417/14 , B01J31/02 , C07D209/30 , B01J35/10
Abstract: 本发明公开了一种基于吩噻嗪的共轭微孔聚合物、制备方法和高效催化应用,属于光催化功能材料制备技术领域,本发明所述基于咔唑-吩噻嗪共轭微孔聚合物,具有高比表面积,优异的热稳定性及化学稳定性和良好的紫外吸收性能,具有良好的光催化活性,在光照有氧条件下,能够高效地催化吲哚的有氧硒化,转化率大于99%,而且作为异相催化剂,便于分离和回收,能实现循环使用,基于吩噻嗪的共轭微孔聚合物拓宽了CMPs在光催化中的应用,具有重要的应用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN106928659A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710154232.6
申请日:2017-03-15
Applicant: 中南大学
IPC: C08L63/10 , C08K9/06 , C08K3/36 , C08G18/58 , C08G59/14 , C08G59/17 , C08G59/06 , C09D163/10 , C09D7/12
Abstract: 本发明公开了一种芳醚基环氧丙烯酸酯/纳米二氧化硅复合材料及其制备方法和用途。基于取代反应合成芳醚酮链段的双酚化合物,经羰基的还原、酚羟基环氧丙烯酸化、醇羟基的异氰酸酯基桥接,制备出四官能度的环氧丙烯酸酯化合物,再混入巯基改性的纳米二氧化硅粒子,紫外光固化制备得到一种芳醚基环氧丙烯酸酯/纳米二氧化硅复合材料;本发明的方法操作简单,方便易行。与纯丙烯酸酯材料相比,该复合材料紫外光固化后具有高耐磨性、高硬度和优异热/化学稳定性等优点,有着广阔的工业应用前景。
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