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公开(公告)号:CN108586520A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810568778.0
申请日:2018-06-05
申请人: 中国科学院深圳先进技术研究院
摘要: 本发明公开了一种使用黑磷合成有机膦化合物的方法,以黑磷作为反应原料,安全高效地合成膦酸酯、硫代亚磷酸酯、氨基亚磷酸酯、烷基膦化物、烷基膦氧化物等具有广泛用途的有机膦化合物,规避了使用卤化磷和磷酸盐合成有机膦化合物的传统合成路线,合成步骤简短、生产工艺操作简易、重现性好、反应简单绿色,避免了磷卤试剂的使用,合成的有机膦化合物范围较广,符合绿色化学发展需求,可实现大规模生产。
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公开(公告)号:CN114957645B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202210573076.8
申请日:2022-05-23
申请人: 武汉中科先进材料科技有限公司 , 中国科学院深圳先进技术研究院
摘要: 本发明提供一种用于ABS基材的耐候性光固化超亲水涂层,所制备的超亲水涂层光固化速度快,效率高,能耗小,超亲水涂层水接触角小于10°,防雾持久性比较好,可长时间耐水浸泡不脱落,稳定性强。本发明具体还涉及一种光固化单体及其制备方法,该光固化单体骨架为乙氧化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯,分子链段中包含10~15个聚乙二醇单元,该光固化单体搭配光固化低聚物,通过对表面张力,ABS基材的渗透溶胀、官能度等方面增强涂层在ABS基材的附着力。另外,光固化单体、光固化低聚物与两性离子聚合物树脂形成交联的互穿网络,提高涂层硬度、机械强度,可锁住表面活性剂,延长防雾耐久时间。
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公开(公告)号:CN117285866A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311059453.7
申请日:2023-08-22
申请人: 中国科学院深圳先进技术研究院
IPC分类号: C09D175/14 , C09D171/02 , C09D7/61 , G02B1/10 , G02B1/18
摘要: 本发明属于高分子领域,提供一种磷基材料杂化聚合物涂料。该磷基材料杂化聚合物涂料,包括以下重量份数的组分:80‑105份树脂、2‑10份磷基材料光引发剂、1‑5份光引发剂以及1‑2份流平剂,其中,所述树脂包括不饱和双/三键和丙烯酸酯单元。在本发明中,通过在UV固化下构建P‑C键,设计并制备了磷基材料杂化的长效超亲水聚合物异质网络涂层。与物理共混不同,磷基材料和聚合物之间的共价P‑C键通过UV引发的自由基反应生成,导致磷基材料牢固地嵌入聚合物结构中。通过UV调控磷基材料的迁移使磷基材料在涂层表面富集。磷基材料可以通过其自身良好的吸水能力有效防止水向涂层内部渗透。
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公开(公告)号:CN108910847A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810736517.5
申请日:2018-07-06
申请人: 中国科学院深圳先进技术研究院
摘要: 本发明公开了一种磷阴离子试剂及其制备方法和应用,其中,磷阴离子试剂的结构式为 X为铝、硼、硅、钛元素中的任一种,X的价态为m;Z为卤素或拟卤素,n=m-1;R+为铵根正离子、硫鎓离子、磷鎓离子中的任一种。其制备方法包括:在惰性气体保护下,由磷酸衍生物与还原剂在有机溶剂中反应制成,还原剂的结构式为R1为氢、C1~6烷基、C1~3烷基氧基、苯基及取代苯基中的任一种。本发明磷阴离子试剂的制备工艺简单,所得的磷阴离子试剂活性高,可应用于制备含P-C键、P-S键、P-F键和P-H键中任一种或多种化学键的化合物,合成的磷化合物范围较广,可避免三氯化磷的使用,绿色环保,安全高效。
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公开(公告)号:CN114477113B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202111533841.5
申请日:2021-12-15
申请人: 中国科学院深圳先进技术研究院
摘要: 本发明属于材料领域的异质结复合材料技术领域,尤其是二维磷化亚铜/硒化铋异质结复合材料的制备及应用。本发明提通过制备二维硒化铋纳米片进一步构建二维磷化亚铜/硒化铋异质结复合材料,将纤维磷分散于有机溶剂中,加入铜盐和二维硒化铋纳米片,加热反应,即得二维磷化亚铜/硒化铋异质结复合材料。二维磷化亚铜/硒化铋异质结复合材料以二维硒化铋纳米片为基底,基底上覆盖二维磷化亚铜纳米带,该复合材料能在空气环境中能够保持两个月之久,同时利用磷化亚铜在近红外的吸收,增强了材料在近红外长波段(1100nm)的响应,具有良好的光热转换性能。
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公开(公告)号:CN108910847B
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN201810736517.5
申请日:2018-07-06
申请人: 中国科学院深圳先进技术研究院
摘要: 本发明公开了一种磷阴离子试剂及其制备方法和应用,其中,磷阴离子试剂的结构式为X为铝、硼、硅、钛元素中的任一种,X的价态为m;Z为卤素或拟卤素,n=m‑1;R+为铵根正离子、硫鎓离子、磷鎓离子中的任一种。其制备方法包括:在惰性气体保护下,由磷酸衍生物与还原剂在有机溶剂中反应制成,还原剂的结构式为R1为氢、C1~6烷基、C1~3烷基氧基、苯基及取代苯基中的任一种。本发明磷阴离子试剂的制备工艺简单,所得的磷阴离子试剂活性高,可应用于制备含P‑C键、P‑S键、P‑F键和P‑H键中任一种或多种化学键的化合物,合成的磷化合物范围较广,可避免三氯化磷的使用,绿色环保,安全高效。
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公开(公告)号:CN117362549B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311296693.9
申请日:2023-10-09
申请人: 武汉中科先进材料科技有限公司 , 中国科学院深圳先进技术研究院
IPC分类号: C08F290/06 , H01M4/62 , H01M4/134 , C08F230/08 , C08L71/02 , C08K5/5419 , C08J3/24 , C09J151/08 , C09J171/02 , C09J129/04 , C09J133/26 , C09J179/08
摘要: 本申请涉及交联聚合物技术领域,特别涉及一种亲水交联聚合物及其制备方法、包含其的负极粘结剂。本申请提供的亲水交联聚合物由丙烯酸光固化树脂和硅烷偶联剂按照质量比250~500:1反应得到,所述丙烯酸光固化树脂由马来酸酐、聚乙二醇、吡咯与己二醇二丙烯酸酯反应得到。本申请利用丙烯酸光固化树脂和硅烷偶联剂发生自由基聚合形成亲水交联聚合物,丙烯酸光固化树脂的分子结构中包含碳链、桥环等疏水结构以及乙二醇链段等亲水结构,使得交联聚合物整体呈现出优异的亲水性,交联聚合物中含有一定的Si‑OH基团,能与硅纳米颗粒表面的Si‑OH交联,形成原位交联3D网络,同时具有一定的硬度和弹性模量,有效抑制硅膨胀。
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公开(公告)号:CN114957645A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210573076.8
申请日:2022-05-23
申请人: 武汉中科先进材料科技有限公司 , 中国科学院深圳先进技术研究院
摘要: 本发明提供一种用于ABS基材的耐候性光固化超亲水涂层,所制备的超亲水涂层光固化速度快,效率高,能耗小,超亲水涂层水接触角小于10°,防雾持久性比较好,可长时间耐水浸泡不脱落,稳定性强。本发明具体还涉及一种光固化单体及其制备方法,该光固化单体骨架为乙氧化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯,分子链段中包含10~15个聚乙二醇单元,该光固化单体搭配光固化低聚物,通过对表面张力,ABS基材的渗透溶胀、官能度等方面增强涂层在ABS基材的附着力。另外,光固化单体、光固化低聚物与两性离子聚合物树脂形成交联的互穿网络,提高涂层硬度、机械强度,可锁住表面活性剂,延长防雾耐久时间。
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公开(公告)号:CN114477113A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111533841.5
申请日:2021-12-15
申请人: 中国科学院深圳先进技术研究院
摘要: 本发明属于材料领域的异质结复合材料技术领域,尤其是二维磷化亚铜/硒化铋异质结复合材料的制备及应用。本发明提通过制备二维硒化铋纳米片进一步构建二维磷化亚铜/硒化铋异质结复合材料,将纤维磷分散于有机溶剂中,加入铜盐和二维硒化铋纳米片,加热反应,即得二维磷化亚铜/硒化铋异质结复合材料。二维磷化亚铜/硒化铋异质结复合材料以二维硒化铋纳米片为基底,基底上覆盖二维磷化亚铜纳米带,该复合材料能在空气环境中能够保持两个月之久,同时利用磷化亚铜在近红外的吸收,增强了材料在近红外长波段(1100nm)的响应,具有良好的光热转换性能。
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公开(公告)号:CN117362549A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311296693.9
申请日:2023-10-09
申请人: 武汉中科先进材料科技有限公司 , 中国科学院深圳先进技术研究院
IPC分类号: C08F290/06 , H01M4/62 , H01M4/134 , C08F230/08 , C08L71/02 , C08K5/5419 , C08J3/24 , C09J151/08 , C09J171/02 , C09J129/04 , C09J133/26 , C09J179/08
摘要: 本申请涉及交联聚合物技术领域,特别涉及一种亲水交联聚合物及其制备方法、包含其的负极粘结剂。本申请提供的亲水交联聚合物由丙烯酸光固化树脂和硅烷偶联剂按照质量比250~500:1反应得到,所述丙烯酸光固化树脂由马来酸酐、聚乙二醇、吡咯与己二醇二丙烯酸酯反应得到。本申请利用丙烯酸光固化树脂和硅烷偶联剂发生自由基聚合形成亲水交联聚合物,丙烯酸光固化树脂的分子结构中包含碳链、桥环等疏水结构以及乙二醇链段等亲水结构,使得交联聚合物整体呈现出优异的亲水性,交联聚合物中含有一定的Si‑OH基团,能与硅纳米颗粒表面的Si‑OH交联,形成原位交联3D网络,同时具有一定的硬度和弹性模量,有效抑制硅膨胀。
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