含芘聚芳醚酮、制备方法及在单壁碳纳米管/聚醚醚酮复合材料中的应用

    公开(公告)号:CN104725630A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510056010.1

    申请日:2015-02-03

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种含芘聚芳醚酮、制备方法及其在改性单壁碳纳米管/聚醚醚酮复合材料中的应用,属于高分子材料制备技术领域。首先利用含硼酸酯的聚芳醚酮与1-溴芘单体在四三苯基膦化钯催化下反应制备含芘聚芳醚酮;接着,利用含芘聚芳醚酮对单壁碳纳米管进行物理改性。最后,将功能化的单壁碳纳米管与聚醚醚酮通过溶液共混的方法制备单壁碳纳米管/聚醚醚酮复合材料,由于含芘聚芳醚酮对单壁碳纳米管进行了表面改性使得单壁碳纳米管在聚醚醚酮中分散均匀。因此,这种含芘聚芳醚酮有望成为一种优异的碳纳米管的偶联剂,可以有效地解决碳纳米管在聚芳醚酮体系中的团聚问题。

    一种含芘二酚单体及其制备方法

    公开(公告)号:CN104672064A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510080138.1

    申请日:2015-02-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于有机化学技术领域,具体涉及一种结构式如下所示的新型含芘的二酚单体---2-(4’-芘基苯基)-1,4-对苯二酚及其制备方法。芘是一种具有强荧光特性以及较高载流子迁移率和空穴注入能力的化学基团,含芘衍生物在荧光检测技术及有机光电材料等领域中得到了广泛的研究和应用。本发明制备的单体具有良好的溶解性,可满足一般荧光器件的溶液加工要求,同时含有两个高化学反应活性的羟基,可作为化学反应中间体通过进一步偶联反应制备含芘衍生物或聚合反应得到含芘聚合物,在光电材料领域有良好的应用。

    一种芘含量精确可控的侧链含芘聚芳醚类聚合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN106084206A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610438989.3

    申请日:2016-06-20

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: C08G65/4012 C08G65/4025 C08G65/4056

    Abstract: 一种芘含量精确可控的侧链含芘聚芳醚类聚合物及其制备方法,属于高分子材料及其制备技术领域。本发明是通过含芘单体直接进行的缩聚反应,根据缩聚反应特点,可保证所得到的聚合物中芘含量基本不变,即可通过控制投料比,精确控制所得聚合物中的芘含量。本发明制备的侧链含芘聚合物具有较高的耐热等级,玻璃化转变温度都在150℃以上,大大高出一般塑料的玻璃化转变温度(<100℃)。并且随着芘含量的增加,耐热性能越好。本发明所制备的聚合物是将芘引入聚芳醚酮体系,即保持了聚芳醚酮体系聚合物所特有的高耐热等级和较好的力学性能,也在一定程度上保持了芘本身的大共轭结构所产生的π‑π共轭能力和光电性能,成功实现了结构功能的一体化。

    一种芘含量精确可控的侧链含芘聚芳醚类聚合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN106084206B

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201610438989.3

    申请日:2016-06-20

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种芘含量精确可控的侧链含芘聚芳醚类聚合物及其制备方法,属于高分子材料及其制备技术领域。本发明是通过含芘单体直接进行的缩聚反应,根据缩聚反应特点,可保证所得到的聚合物中芘含量基本不变,即可通过控制投料比,精确控制所得聚合物中的芘含量。本发明制备的侧链含芘聚合物具有较高的耐热等级,玻璃化转变温度都在150℃以上,大大高出一般塑料的玻璃化转变温度(<100℃)。并且随着芘含量的增加,耐热性能越好。本发明所制备的聚合物是将芘引入聚芳醚酮体系,即保持了聚芳醚酮体系聚合物所特有的高耐热等级和较好的力学性能,也在一定程度上保持了芘本身的大共轭结构所产生的π‑π共轭能力和光电性能,成功实现了结构功能的一体化。

    含芘聚芳醚酮、制备方法及在单壁碳纳米管/聚醚醚酮复合材料中的应用

    公开(公告)号:CN104725630B

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201510056010.1

    申请日:2015-02-03

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种含芘聚芳醚酮、制备方法及其在改性单壁碳纳米管/聚醚醚酮复合材料中的应用,属于高分子材料制备技术领域。首先利用含硼酸酯的聚芳醚酮与1‑溴芘单体在四三苯基膦化钯催化下反应制备含芘聚芳醚酮;接着,利用含芘聚芳醚酮对单壁碳纳米管进行物理改性。最后,将功能化的单壁碳纳米管与聚醚醚酮通过溶液共混的方法制备单壁碳纳米管/聚醚醚酮复合材料,由于含芘聚芳醚酮对单壁碳纳米管进行了表面改性使得单壁碳纳米管在聚醚醚酮中分散均匀。因此,这种含芘聚芳醚酮有望成为一种优异的碳纳米管的偶联剂,可以有效地解决碳纳米管在聚芳醚酮体系中的团聚问题。

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