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公开(公告)号:CN116987262A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202210444742.8
申请日:2022-04-26
申请人: 中国科学院化学研究所
摘要: 本发明涉及一种尼龙、含该尼龙的抗熔滴阻燃材料及制备方法,该尼龙包含如下结构,其中,m为选自4~12的整数,n为选自4~10的整数;y、z均为整数,y≥1,z≥1;R1为环戊基、环己基、苯基、甲苯基、5~6元的饱和杂环基团或5~6元的杂芳基;R2为甲基、乙基、环戊基、环己基、苯基、5~6元的饱和杂环基团或5~6元的杂芳基。本发明一实施方式的尼龙应用于阻燃材料中具有良好的抗熔滴性能。#imgabs0#
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公开(公告)号:CN112391685B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN201910738499.9
申请日:2019-08-12
申请人: 中国科学院化学研究所
摘要: 本发明公开了一种熔融树脂脱泡方法及纺丝成型方法,所述脱泡方法包括如下步骤:S1、进料;S2、在真空环境中,将熔融树脂进行喷丝处理;S3、在真空环境中,将喷丝后的树脂进行脱泡处理。本发明提供一种熔融树脂脱泡方法,熔融树脂通过喷丝处理被喷射成细丝,树脂细丝的比表面积增大,气泡极易从树脂细丝的表面或内部逸出,脱泡效果显著。本发明还提供一种纺丝成型方法,经过脱泡处理后的树脂进行纺丝,树脂丝中的气泡显著减少,树脂丝的质量显著提高。
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公开(公告)号:CN115772696A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202111048686.8
申请日:2021-09-08
申请人: 中国科学院化学研究所
IPC分类号: C25D7/00 , C25D5/02 , C25D5/54 , C25D5/00 , B05D7/22 , B05D7/24 , B05D5/12 , B05D3/02 , B05D1/28 , B05D1/18 , B05D1/02
摘要: 本发明公开了一种基板孔内成膜方法及其应用,所述方法包括:(1)对绝缘基材表面和孔结构进行预处理;(2)将配制而成的石墨烯分散液涂覆于步骤(1)中经过电荷调整的绝缘基材表面和孔结构中,再对绝缘基材同时施加不同转动半径和不同转速的旋转干燥,使石墨烯形成可供金属电镀的导电层;(3)对步骤(2)所述带有导电层的绝缘基材进行电镀;所述石墨烯分散液包括水、石墨烯、结合助剂和水溶性导电聚合物;所述基板与其孔结构的厚径比为0.5~20:1。经过所述孔内成膜方法处理的绝缘基材的孔结构中会形成厚度均匀的石墨烯层,使得后续电镀形成的金属层也具有均匀的厚度,避免了孔结构的堵塞。
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公开(公告)号:CN112852163B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN201911104589.9
申请日:2019-11-12
申请人: 中国科学院化学研究所
IPC分类号: C08L83/07 , C08L83/06 , C08K9/06 , C08K3/22 , C09D183/07 , C09D183/06 , C09D7/62 , C08J5/18
摘要: 本发明公开了一种结晶纳米粒子和一种可光固化的有机硅树脂与纳米颗粒的组合物及制备方法和应用,所述结晶纳米粒子是通过在较低温度下施加强力搅拌的水热法制备而成的,具有较高的结晶率。而所述可光固化有机硅组合物主要包括对所述结晶纳米粒子进行改性的改性纳米粒子和高苯基封端聚硅氧烷,二者在光引发剂的作用交联固化形成具有优良折射率,透过率和抗硫性能的纳米复合树脂。
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公开(公告)号:CN113543524A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202010293788.5
申请日:2020-04-15
申请人: 中国科学院化学研究所
摘要: 本发明公开了一种基材表面处理方法及其应用,所述处理方法包括:(1)对基材表面进行预洗处理;(2)将配制而成的石墨烯分散液涂覆于步骤(1)中经过预洗的基材表面,以形成可供直接电镀的导电层;所述石墨烯分散液包括水、石墨烯和大分子分散剂,所述石墨烯与大分子分散剂呈共轭体系。经过所述表面处理方法处理的基材表面形成了可供直接电镀的导电层,由于所述石墨烯分散液中石墨烯成分的层数较少,因此更倾向于形成厚度较薄且较为致密的导电层;同时根据处理方法改变,所述导电层还具有厚度、位置可调的灵活性,适合推广使用。
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公开(公告)号:CN110229453B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN201810185065.6
申请日:2018-03-06
申请人: 中国科学院化学研究所
IPC分类号: C08L33/08 , C08L67/02 , C08L71/02 , C08L9/02 , C08L77/00 , C08L29/04 , C08L55/02 , C08L1/02 , C08K3/36 , C08K3/22
摘要: 本发明涉及纳米复合材料领域,具体地说,涉及一种热塑性硫化橡胶纳米复合材料及其制备方法,所述纳米复合材料是由预混料经熔融共混制得的,所述预混料是由结合有液体介质的纳米材料充盈粘附于热塑性硫化橡胶颗粒间形成的,所述热塑性硫化橡胶包括极性塑料和极性橡胶。所述制备方法包括将液体介质和纳米材料混合得到膏状物,将所述膏状物粘附于热塑性硫化橡胶颗粒表面进行熔融共混得到纳米复合材料。本发明提供的纳米复合材料具有优良的韧性,并且工艺流程短,成本低,适合推广使用。
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公开(公告)号:CN110229393B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN201810185046.3
申请日:2018-03-06
申请人: 中国科学院化学研究所
IPC分类号: C08L9/02 , C08L23/12 , C08L5/00 , C08L25/18 , C08L71/02 , C08L71/00 , C08K3/22 , C08K5/42 , C08L33/00 , C08K3/04 , C08L55/02 , C08K3/36 , C08L35/00 , C08L39/06 , C08L5/08 , C08K5/19 , B82Y30/00 , C08J3/205
摘要: 本发明涉及纳米复合材料领域,具体地说,涉及一种热塑性硫化橡胶纳米复合材料及其制备方法,所述纳米复合材料是由预混料经熔融共混制得的,所述预混料是由结合有液体介质的纳米材料充盈粘附于热塑性硫化橡胶颗粒间形成的,所述热塑性硫化橡胶包括非极性塑料和极性橡胶。所述制备方法包括将液体介质和纳米材料混合得到膏状物,将所述膏状物粘附于热塑性硫化橡胶颗粒表面进行熔融共混得到纳米复合材料。本发明提供的纳米复合材料具有优良的韧性,并且工艺流程短,成本低,适合推广使用。
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公开(公告)号:CN113278218A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202010104188.X
申请日:2020-02-20
申请人: 中国科学院化学研究所
摘要: 本发明公开了一种具有隔离结构的导电复合材料及其制备方法,所述导电复合材料包括如下重量份数的原料:聚合物基体95.0~99.99份,导电填料0.01~5份;所述聚合物基体为粒径不大于1000μm的粉料,聚合物基体的熔融指数为1~10g/10min。所述制备方法使用均匀分散的导电浆料和粉末状的聚合物基体进行机械混合,导电浆料中包含的水分充当液体媒介实现导电颗粒在聚合物颗粒表面的均匀粘附。制得的导电复合粉末可采用自流平工艺成型,不需要施加外力,仅依靠加热与自身重力完成材料成型,最大程度的维持了隔离结构导电网络的完整性。
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公开(公告)号:CN111662454B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201910330688.2
申请日:2019-04-23
申请人: 中国科学院化学研究所
摘要: 本发明提供了一种环线结构的有机硅聚合物及其制备方法和用途,所述环线结构的有机硅聚合物包括环硅氧烷单元和线硅氧烷单元,其中环硅氧烷单元中环的大小和环上侧基的种类可选择、线硅氧烷单元的链的长短和侧基的种类可选择,二者的交联方式也可选择,通过向环硅氧烷单元和线硅氧烷单元中分别引入高含量的芳基(如苯基)后,提高了其热稳定性、机械性能(硬度和韧性等)、折射率、透光率、气密性,并且芳基的引入可以有效的提高其与多种有机高分子材料的相容性,这些性能的提高能够使其在新型光学材料和新型电学材料等领域有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN112442232A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN201910827955.7
申请日:2019-09-03
申请人: 中国科学院化学研究所
IPC分类号: C08L23/12 , C08L23/20 , C08L25/06 , C08L23/02 , C08L23/06 , C08K3/34 , C08K3/38 , C08K3/22 , C08K3/04 , C08K3/32 , C08K3/36 , C08J3/205
摘要: 本发明公开了一种纳米材料复合聚合物粉体及其制备方法,所述粉体包括纳米材料和非极性聚合物,所述纳米材料与非极性聚合物可在水和有机溶剂中经混合加热干燥制得所述粉体,所述粉体颗粒经激光粒度测量,所述粉体的粒径范围为1~1000μm。所述制备方法包括将非极性聚合物,纳米材料和分散介质混合,使混合物升温至保温温度后施加搅拌同时进行保温,保温结束后将降温后的产物抽滤、干燥制得粉体。本发明提供的聚合物粉体制备方法中,分散介质以水为主要成分,辅以调节密度和张力的助剂,使非极性聚合物与纳米材料在一定压力和温度及搅拌条件下更好地混合,并最终经冷却干燥制得粉体,该方案较现有技术中以有机溶剂为主要分散剂的制备方式对环境更友好,适合推广使用。
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