一种高性能可降解酰亚胺骨架超支化环氧树脂-碳纤维复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119285900A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411161273.4

    申请日:2024-08-22

    Abstract: 本发明涉及可降解超支化环氧树脂‑碳纤维复合材料技术领域,具体公开了一种高性能可降解酰亚胺骨架超支化环氧树脂‑碳纤维复合材料及其制备方法。具体制备过程如下:(1)首先合成酰亚胺骨架端巯基超支化聚合物及超支化环氧树脂;(2)将端巯基超支化聚合物表面化学接枝碳纤维布获得改性碳纤维布;(3)用超支化环氧树脂与E51共混充分浸润改性碳纤维布,经层压复合固化,即可得到高强度、可降解的环氧树脂‑碳纤维复合材料。复合材料可在碱性醇溶液中完全降解,实现碳纤维的循环回收及再利用。本发明工艺简单,复合材料具有高性能、降解高效和循环回收再利用功能,可望用于风电叶片、航空航天等领域结构件的制造。

    一种可循环回收阻燃型环氧树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115678206B

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202211413258.5

    申请日:2022-11-11

    Abstract: 本发明涉及高性能高分子树脂技术领域,具体而言,涉及一种可循环回收阻燃型环氧树脂及其制备方法。该方法分别制备含磷衣康酸超支化环氧树脂和六氢均三嗪端巯基超支化聚酯,再将双酚A型环氧树脂、所述含磷衣康酸超支化环氧树脂和所述六氢均三嗪端巯基超支化聚酯混合并固化,得到可循环回收阻燃型环氧树脂。该可循环回收阻燃型环氧树脂具有良好的韧性和阻燃功能,还能够被有效回收和循环利用,具有环保的优点,可应用于建筑、交通和航空航天等领域。

    基于超支化环氧树脂的超分子凝胶及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116284806B

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202310197061.0

    申请日:2023-03-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于超支化环氧树脂的超分子凝胶。该超分子凝胶由硫辛酸和超支化环氧树脂共熔制备而成,所述超支化环氧树脂的分子量为3200‑3600g/mol,环氧值为0.15±0.05mol/100g。本发明还公开了该超分子凝胶的制备方法与应用。本发明的超分子凝胶不含有机溶剂,不需要催化剂,无毒无污染,制备方法简单,反应条件温和,作为粘合剂,粘接力强,适用于不同的材质,在低温、水下仍然具有粘接效果;作为自愈凝胶,切断后在中低温下仍能再次粘接修复;在玻璃、钢片、铁片、铜片、塑料、橡胶出现孔隙缺陷时,还可用该超分子凝胶进行修复。

    一种环保高性能公路标线涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113185883B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202110653611.6

    申请日:2021-06-11

    Abstract: 本发明涉及标线涂料技术领域,具体涉及一种环保高性能公路标线涂料。将40‑50wt%的聚丙烯酸树脂乳液、20‑40wt%硅微粉、5‑10wt%钛白粉、1.0‑3.0wt%增稠剂、2.0‑5.0wt%分散剂、1.0‑5.0wt%流变助剂和去离子水依次加入混合釜中,在室温条件下,搅拌混合均匀,再加入0.5‑1.5wt%的消泡剂,继续搅拌,然后经三辊研磨机混合后即可得到高固含量的环保高性能公路标线涂料。本发明有效利用具有似球形的拓扑结构的端羟基超支化聚合物与聚丙烯酸树脂乳液的羧基形成氢键和酯化反应,提高涂料的耐磨性,超支化聚合物的双亲性功能有效提高水性涂料对公路的润湿性及附着力,获得固含量高于70wt%的高流变、低粘度的水性涂料标线涂料,工艺简单、成本低廉、附加值高、适于工业化生产,可望应用于公路标线。

    一种片状Ag2NCN及其组装纳米微球的合成方法及其光催化应用

    公开(公告)号:CN113617379A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202111030697.3

    申请日:2021-09-03

    Abstract: 本发明属于纳米材料及其制备技术领域,具体公开了一种片状Ag2NCN及其组装纳米微球的合成方法及其光催化应用。该方法在非水条件下,以AgNO3为前驱体,甲醇为溶剂,以一种端氨基超支化聚合物N102作为载体和模板剂,加入NaHCO3作为添加剂,常温下充分混合后,加入一定量H2NCN甲醇溶液反应30‑60 min,制备得到亮黄色片状Ag2NCN及其组装纳米微球。所述片状Ag2NCN及其组装纳米微球分别为近圆形的大片状结构、片状Ag2NCN的球状聚集结构,平均直径为0.3‑4.75μm,片的平均厚度为17.5‑22 nm,带隙宽度为2.25‑2.36eV。片状Ag2NCN组装纳米微球具有较强的光催化活性,可用于光催化等领域,对抗生素诺氟沙星的光催化降解具有较高的活性、稳定性及可重复使用性。

    没食子酸基水性含磷环氧固化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109942795B

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN201910111194.5

    申请日:2019-02-12

    Abstract: 本发明公开了一种没食子酸基水性含磷环氧固化剂的制备方法,该方法以没食子酸、环氧氯丙烷、DOPO、脂肪族多胺、聚醚醇二缩水甘油醚、含长碳链的单环氧基化合物或含长碳链的单环氧基化合物与含硅烷的单环氧基化合物的混合物为原料进行反应,制备出环保型没食子酸基水性含磷环氧固化剂。本发明还公开了上述方法制备得到的固化剂。本发明方法所制备的固化剂既含有利于提高应用时与水性环氧树脂组分相容性的没食子酸基环氧树脂分子链段,又含有高阻燃性的DOPO分子链段、具有增韧且赋与固化剂相应水可分散性的聚醚醇链段和具有固化功能的多胺链段;可使其固化应用所得的成膜材料综合性能优良,具有增韧、阻燃的功能,材料易得环保,方法简单。

    一种利用硫醇-烯烃点击反应制备高强度碳纳米管薄膜的方法

    公开(公告)号:CN108609610B

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201810543526.2

    申请日:2018-05-31

    Abstract: 本发明属碳纳米管技术领域,具体公开了一种利用硫醇‑烯烃点击反应制备高强度碳纳米管薄膜的方法:(1)将硫醇、光引发剂、有机溶剂混合均匀形成混合溶液;(2)室温条件下将碳纳米管薄膜浸泡在混合溶液中5‑30分钟;(3)取出碳纳米管薄膜,然后在室温条件下用800W~3000W的紫外光照20‑60分钟进行硫醇‑烯烃点击反应;(4)用有机溶剂对碳纳米管薄膜表面的残留物进行冲洗,将未参与点击反应的硫醇清除;(5)将碳纳米管薄膜在40‑80℃的真空烘箱中干燥,然后将干燥后的薄膜进行机械辊压,即得到高强度碳纳米管薄膜。本发明反应条件温和、效率高,工艺简单,增强碳纳米管薄膜显著,成本低廉,应用广泛,适宜规模化制备和应用。

    一种含硫可降解超支化环氧树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN108794726B

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201810387204.3

    申请日:2018-04-26

    Abstract: 本发明属环氧树脂技术领域,具体公开了一种含硫可降解超支化环氧树脂及其制备方法:将巯基环三嗪化合物、二元烯烃经紫外光引发反应制备巯基超支化聚合物;再与甲基丙烯酸缩水甘油酯反应即可得到可降解含硫超支化环氧树脂,其分子量约为3000‑35400g/mol。可降解含硫超支化环氧树脂固化后在磷酸溶液、80℃的条件下,1.5小时即可实现环三嗪结构的完全降解,实现环氧树脂的可循环利用。本发明工艺简单,反应温度低,反应快速,产量高,且含硫结构具有降低固化温度和快速固化,含环三嗪结构具有降解功能,可望用于环氧树脂的增强增韧,无溶剂涂料,电子封装等领域。

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