偶氮苯单体、具有光响应性能的高强度低摩擦系数形状记忆聚合物材料及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116478063B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202310416795.3

    申请日:2023-04-19

    摘要: 本发明提供了一种偶氮苯单体、具有光响应性能的高强度低摩擦系数形状记忆聚合物材料及其制备方法和应用,属于高分子聚合物材料技术领域。本发明提供了含有两个乙烯基的偶氮苯单体,利用偶氮苯在光刺激下的构象转变实现该材料的在形状记忆过程中的临时形状变形与固定和形状回复,实现了光控制的形状记忆性能,且含有两个乙烯基的偶氮苯单体还降低了基体液晶弹性体的摩擦系数,使得到的具有光响应性能的高强度低摩擦系数形状记忆聚合物材料表现出光调控摩擦系数的特性。偶氮苯基团引入后,材料的摩擦系数由原来的0.13降低到0.08。对实施例8所述材料施加紫外光照或者可见光照,其摩擦系数能够实现可控调节,摩擦系数的光调控变化显著。

    一种改性聚酰亚胺材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118048039A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410293091.6

    申请日:2024-03-14

    摘要: 本发明属于耐磨材料技术领域,具体涉及一种改性聚酰亚胺材料及其制备方法和应用。本发明提供的改性聚酰亚胺材料,包括聚酰亚胺和金属‑有机框架材料,所述聚酰亚胺和金属‑有机框架材料通过酰胺键和氢键结合;所述金属‑有机框架材料为NEHZIK。在本发明中,金属‑有机框架材料作为填料具有铆钉效应提高了改性聚酰亚胺的机械性能;同时金属‑有机框架材料中的过渡金属元素Zn在摩擦过程中对金属对偶表面均匀、坚固转移膜的形成具有促进作用,从而提高了改性聚酰亚胺的耐磨性能。

    一种互锁型聚氨酯材料及互锁型聚氨酯-聚酰亚胺材料的制备方法

    公开(公告)号:CN118047929A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410184218.0

    申请日:2024-02-19

    摘要: 本发明属于高分子材料制备技术领域,提供了一种互锁型聚氨酯材料及互锁型聚氨酯‑聚酰亚胺材料的制备方法。对于互锁型聚氨酯材料的制备,本发明是从网络结构设计的角度入手,将交联型聚氨酯中的结构单元以金属配位键的作用而交联缠结在一起,金属配位键则由于其可逆特性而具有动态键的重组和交换作用,即可实现动态“互锁”,最终赋予了聚氨酯材料力学性能和热学性能的显著提升。对于互锁型聚氨酯‑聚酰亚胺材料的制备,本发明在双网络结构(聚氨酯网络‑聚酰亚胺网络)中,一价铜离子Cu(I)与聚酰亚胺中4,4'‑(1,10‑菲咯啉‑2,9‑二基)二苯胺的氮原子形成金属配体配位相互作用,即金属配位键Cu(I)‑4,4'‑(1,10‑菲咯啉‑2,9‑二基)二苯胺,它将两个完全独立的聚合物链以非共价相互作用的形式进行连接,实现了聚合物链之间的理论意义上的“互锁”。

    一种具有光响应形状记忆和摩擦调控能力的偶氮苯-聚丙烯酸酯材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116239719B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202310238251.2

    申请日:2023-03-14

    IPC分类号: C08F220/30 C08F216/14

    摘要: 本发明提供了一种具有光响应形状记忆和摩擦调控能力的偶氮苯‑聚丙烯酸酯材料及其制备方法和应用,属于高分子聚合物材料技术领域。本发明通过聚合物的分子链结构设计,通过聚合反应(硫醇‑烯点击反应)向液晶弹性体材料中引入了偶氮苯官能团(1‑(4‑丁基苯基)‑2‑(4‑(己‑5‑烯‑1‑氧基)苯基)偶氮烯),利用偶氮苯在光刺激下的构象转变实现该材料在形状记忆过程中的临时形状变形与固定和形状回复,实现了光控制的形状记忆性能。并且该材料在光刺激下的形状固定率和形状回复率都接近100%。同时其热致形状记忆性测试也表明,其在热刺激下,形状固定率和形状回复率也高于99%。

    一种宽温域摩擦材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117603540A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311586526.8

    申请日:2023-11-27

    摘要: 本发明属于摩擦材料技术领域,具体涉及一种宽温域摩擦材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种宽温域摩擦材料,包括以下质量份数的组分:60~80份聚四氟乙烯,10~20份绢云母和10~20份铜镍合金纳米线。本发明在绢云母和铜镍合金纳米线的共同作用下显著提高了摩擦材料的耐高温性能,使摩擦材料在较宽的温度范围内都具有良好的耐摩擦性能。将本发明提供的摩擦材料应用于超声电机扩大了超声电机的应用范围。

    一种填料及其应用、复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117603502A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311586654.2

    申请日:2023-11-27

    摘要: 本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种填料及其应用、复合材料及其制备方法。本发明提供的填料,包括以下质量份数的组分:10~20份镁铝二元氢氧化物和20~30份银纳米线。镁铝二元氢氧化物能够增强橡胶的耐热性,并与橡胶基体形成良好的界面结合,从而提高其机械和摩擦学性能。复合材料在高速摩擦过程中会产生大量的热量,银纳米线的高热导率能够有效地分散摩擦热,从而防止过热并提高复合材料的整体摩擦稳定性;同时银纳米线具有潜在的自润滑特性,能够降低复合材料的摩擦系数。本发明在镁铝二元氢氧化物和银纳米线共同作用下显著提高复合材料的摩擦学性能,使复合材料在高速条件下仍具有良好的摩擦稳定性和更低的磨损率。

    一种PEEK/UiO-66复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117362919A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311381536.8

    申请日:2023-10-24

    IPC分类号: C08L61/16 C08L87/00 C08G83/00

    摘要: 本发明提供了一种PEEK/UiO‑66复合材料及其制备方法和应用,涉及MOFs复合材料技术领域。本发明将聚醚醚酮粉料、锆盐和对苯二甲酸盐混合进行原位挤出,得到PEEK/UiO‑66复合材料;所述锆盐为碱式碳酸锆、碳酸锆和硝酸锆中的一种或几种。本发明采用低熔点高分解温度的锆盐为金属源,高升华温度的对苯二甲酸盐为配体源,通过原位挤出反应法于PEEK聚合物挤出成型工艺中原位合成高热稳定性UiO‑66。本发明实现了原位挤出反应法制备PEEK/UiO‑66复合材料,克服了传统UiO‑66合成工艺复杂,难以量产的困境,可快速、大量制备PEEK/UiO‑66复合材料,且所得复合材料力学性能与摩擦学性能优异。