一种侧链邻苯二甲腈改性苯并噁嗪树脂及制备方法与应用

    公开(公告)号:CN105254879B

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201510684430.4

    申请日:2015-10-20

    IPC分类号: C08G73/06

    摘要: 本发明属于高分子合成材料中苯并噁嗪树脂领域,公开了一种侧链邻苯二甲腈改性苯并噁嗪树脂及制备方法与应用。该树脂具有式1所示结构通式:其中,n为大于等于1的整数。本发明利用苯并噁嗪单体分子结构设计强的特点,通过常规化学反应将可聚合的邻苯二甲腈基团引入到芳香二胺化合物中,再将带有邻苯二甲腈基团的芳香二胺化合物、多聚甲醛和双酚A通过缩聚反应制备得到侧链邻苯二甲腈改性苯并噁嗪树脂,由于邻苯二甲腈是一种可聚合基团,将其引入苯并噁嗪中,可参与固化并进一步提高聚苯并噁嗪树脂的交联密度,进而可以进一步提高聚苯并噁嗪的热稳定性。而且该制备方法简便、合成周期短、产率高、原料易得。

    聚苯并恶嗪连接的双邻苯二甲腈单体及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN105254878A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510675322.0

    申请日:2015-10-16

    IPC分类号: C08G73/06 C07D319/08

    摘要: 本发明属于高分子合成材料技术领域,具体涉及一种聚苯并恶嗪连接的双邻苯二甲腈单体及其制备方法与应用。所述的聚苯并恶嗪连接的双邻苯二甲腈单体,具有式Ⅰ所示结构,其中,n为大于等于1的整数。本发明将双酚A、甲醛和4,4'-二氨基二苯基甲烷在溶剂存在下,于60~120℃反应得到化合物1;化合物1在碱性试剂和溶剂存在下,于25~60℃与4-硝基邻苯二甲腈反应,得到聚苯并恶嗪连接的双邻苯二甲腈单体。该方法合成周期大大缩短,合成单体的原材料价廉易得,制备方法简便,产率高;制备得到的产物具有热氧稳定性、耐高温、阻燃性、耐腐蚀、低吸水性和高残碳率等优良性能。

    一种侧链邻苯二甲腈改性苯并噁嗪树脂及制备方法与应用

    公开(公告)号:CN105254879A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510684430.4

    申请日:2015-10-20

    IPC分类号: C08G73/06

    摘要: 本发明属于高分子合成材料中苯并噁嗪树脂领域,公开了一种侧链邻苯二甲腈改性苯并噁嗪树脂及制备方法与应用。该树脂具有式1所示结构通式:其中,n为大于等于1的整数。本发明利用苯并噁嗪单体分子结构设计强的特点,通过常规化学反应将可聚合的邻苯二甲腈基团引入到芳香二胺化合物中,再将带有邻苯二甲腈基团的芳香二胺化合物、多聚甲醛和双酚A通过缩聚反应制备得到侧链邻苯二甲腈改性苯并噁嗪树脂,由于邻苯二甲腈是一种可聚合基团,将其引入苯并噁嗪中,可参与固化并进一步提高聚苯并噁嗪树脂的交联密度,进而可以进一步提高聚苯并噁嗪的热稳定性。而且该制备方法简便、合成周期短、产率高、原料易得。

    聚苯并恶嗪连接的双邻苯二甲腈单体及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN105254878B

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201510675322.0

    申请日:2015-10-16

    IPC分类号: C08G73/06 C07D319/08

    摘要: 本发明属于高分子合成材料技术领域,具体涉及一种聚苯并恶嗪连接的双邻苯二甲腈单体及其制备方法与应用。所述的聚苯并恶嗪连接的双邻苯二甲腈单体,具有式Ⅰ所示结构,其中,n为大于等于1的整数。本发明将双酚A、甲醛和4,4'‑二氨基二苯基甲烷在溶剂存在下,于60~120℃反应得到化合物1;化合物1在碱性试剂和溶剂存在下,于25~60℃与4‑硝基邻苯二甲腈反应,得到聚苯并恶嗪连接的双邻苯二甲腈单体。该方法合成周期大大缩短,合成单体的原材料价廉易得,制备方法简便,产率高;制备得到的产物具有热氧稳定性、耐高温、阻燃性、耐腐蚀、低吸水性和高残碳率等优良性能。

    一种含酚羟基的可溶性聚酰亚胺及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN106700070A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201510468560.4

    申请日:2015-07-31

    IPC分类号: C08G73/10 C08J5/18 C08L79/08

    摘要: 本发明属于化学合成领域,公开了一种含酚羟基的可溶性聚酰亚胺及其制备方法与应用。所述的含酚羟基的可溶性聚酰亚胺,具有式(Ⅰ)所示结构:本发明还公开了该含酚羟基的可溶性聚酰亚胺的制备方法,通过采用高温和催化剂,提高了环化效率,缩短了反应时间,得到的聚酰亚胺也由于含有大量的柔性基团以及大体积的苯环侧基,在获得高分子量的同时化学可溶,解决了聚酰亚胺溶解性不好而应用受限的问题,在此基础上加工聚酰亚胺薄膜也较为容易,扩大了其应用范围。同时,将酚羟基引入到PI分子链中,在不影响其热学性能的同时,改善了聚酰亚胺材料与其他材料的相容性或粘接性能,可应用于电子封装、膜材料、胶黏剂中。