一种高耐热的热固性聚酰亚胺树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN119613717A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411747002.7

    申请日:2024-12-02

    Abstract: 本发明涉及聚酰亚胺树脂技术领域,具体涉及一种高耐热的热固性聚酰亚胺树脂及其制备方法,其方法包括:将芳香二酐、芳香杂环二胺、含硅氧烷结构二胺、4‑苯乙炔基苯酐于有机溶剂中混合,室温下缩聚反应,得到聚酰胺酸溶液;采用化学亚胺化法将聚酰胺酸溶液制备成聚酰亚胺寡聚体溶液,再经洗涤,抽滤,干燥,得到热固性聚酰亚胺寡聚体粉末;将热固性聚酰亚胺寡聚体粉末冷压成型,再经热烧结固化,得到固化树脂。本发明在热固性聚酰亚胺树脂体系中同时引入高耐热的杂环二胺和含硅氧烷二胺,协同提高了材料的耐热等级,其耐热性能、力学性能和化学稳定性等综合性能优异;其熔融和交联温度接近即窄加工窗口特点,可发展PI树脂粉末成型新方法。

    一种气相氟化改性铝粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN115403431A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202211025760.9

    申请日:2022-08-25

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明提供一种气相氟化改性铝粉及其制备方法,包括将氟气和氮气按一定比例混合后,通入到盛有铝粉的反应釜中,利用高反应活性的F2与铝粉表面接触后发生化学反应,得到表面氟化改性的铝粉。本发明通过直接气相氟化,在铝粉表面原位生成氟化壳层,反应过程简单、可控、成本低,适合工业化生产和批量化制备;采用本发明方法制得的改性铝粉可有效改善铝粉的燃烧性能,在高温下表面氟化层受热降解,促进内部熔融铝的溢出;同时生成的三氟化铝易于升华,有效阻止熔融铝的团聚,燃烧效率显著提高;同时本发明制备的氟化层的存在有效改善了铝粉的耐腐蚀性能,抑制铝粉与空气中的氧气和水汽发生反应,有助于铝粉的长期保存。

    一种新型多功能集成的磁共振造影剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115282295A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210783012.0

    申请日:2022-06-24

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明公开了一种新型多功能集成的磁共振造影剂的制备方法及应用,涉及生物医学工程领域,磁共振造影剂内核为氟化碳纳米材料,氟化碳纳米材料表面有氨基醇和氮氧自由基。制备方法包括:S10、配制氟化碳纳米材料的乙醇分散液;S20、配制氮氧自由基的乙醇溶液和氨基醇的乙醇溶液;S30、在所述氟化碳纳米材料乙醇分散液中加入氮氧自由基的乙醇溶液;S40、加入所述氨基醇的乙醇溶液,S50、反应结束后离心洗涤,得到的沉淀物干燥,即得磁共振造影剂。氮氧自由基首选具有良好自由基稳定性和生物安全性的4‑氨基‑TEMPO;改善水分散性的氨基醇类化合物首选具有生物相容性和生物安全性的三羟甲基氨基甲烷。

    一种气相氟化改性铝粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN115403431B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202211025760.9

    申请日:2022-08-25

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明提供一种气相氟化改性铝粉及其制备方法,包括将氟气和氮气按一定比例混合后,通入到盛有铝粉的反应釜中,利用高反应活性的F2与铝粉表面接触后发生化学反应,得到表面氟化改性的铝粉。本发明通过直接气相氟化,在铝粉表面原位生成氟化壳层,反应过程简单、可控、成本低,适合工业化生产和批量化制备;采用本发明方法制得的改性铝粉可有效改善铝粉的燃烧性能,在高温下表面氟化层受热降解,促进内部熔融铝的溢出;同时生成的三氟化铝易于升华,有效阻止熔融铝的团聚,燃烧效率显著提高;同时本发明制备的氟化层的存在有效改善了铝粉的耐腐蚀性能,抑制铝粉与空气中的氧气和水汽发生反应,有助于铝粉的长期保存。

    一种多功能集成的磁共振造影剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115282295B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202210783012.0

    申请日:2022-06-24

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明公开了一种新型多功能集成的磁共振造影剂的制备方法及应用,涉及生物医学工程领域,磁共振造影剂内核为氟化碳纳米材料,氟化碳纳米材料表面有氨基醇和氮氧自由基。制备方法包括:S10、配制氟化碳纳米材料的乙醇分散液;S20、配制氮氧自由基的乙醇溶液和氨基醇的乙醇溶液;S30、在所述氟化碳纳米材料乙醇分散液中加入氮氧自由基的乙醇溶液;S40、加入所述氨基醇的乙醇溶液,S50、反应结束后离心洗涤,得到的沉淀物干燥,即得磁共振造影剂。氮氧自由基首选具有良好自由基稳定性和生物安全性的4‑氨基‑TEMPO;改善水分散性的氨基醇类化合物首选具有生物相容性和生物安全性的三羟甲基氨基甲烷。

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