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公开(公告)号:CN108864332B
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201710322881.2
申请日:2017-05-09
申请人: 天津大学
IPC分类号: C08F8/36 , C08F8/32 , C08F8/26 , C08F120/22
摘要: 本发明公开了一种线性双枝偶氮苯聚合物及其制备方法和应用,双枝偶氮苯以化学键方式接枝在聚甲基丙烯酸的侧链得到本发明的线性双枝偶氮苯聚合物,所述线性双枝偶氮苯聚合物的数均分子量为18000‑220000,能量密度为130‑150Wh/Kg,半衰期为850‑950h,所述线性双枝偶氮苯聚合物的制备方法,包括以下步骤:1)氨基保护,2)氨基保护双枝偶氮苯制备,3)双枝偶氮苯聚合物的制备,本发明的线性双枝偶氮苯聚合物分子量,柔性高,成膜性能好,便于推广应用。
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公开(公告)号:CN106432567B
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201610828786.5
申请日:2016-09-14
申请人: 天津大学
IPC分类号: C08F120/36 , C09K5/14
摘要: 本发明涉及一种含双枝偶氮苯侧基的聚合物储能材料的制备方法;将双枝偶氮苯作为侧基接枝到烷基链上,利用分子间的作用力和偶氮苯的顺反异构作用来实现光照下聚合物能量的储存和释放。首先将4‑氨基偶氮苯与甲基丙烯酰氯与1,3,5‑苯三甲酸三甲酯反应合成偶氮苯,然后与烷基链聚合。得到的含偶氮苯侧基的聚合物材料较偶氮苯小分子在能量值与半衰期有很大改善,聚合物能量密度为40Wh/kg,且易于制备,为太阳能的有效利用提出了新的方法和思路。有利于太阳能储热。
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公开(公告)号:CN106432567A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610828786.5
申请日:2016-09-14
申请人: 天津大学
IPC分类号: C08F120/36 , C09K5/14
CPC分类号: C08F120/36 , C09K5/14
摘要: 本发明涉及一种含双枝偶氮苯侧基的聚合物储能材料的制备方法;将双枝偶氮苯作为侧基接枝到烷基链上,利用分子间的作用力和偶氮苯的顺反异构作用来实现光照下聚合物能量的储存和释放。首先将4-氨基偶氮苯与甲基丙烯酰氯与三甲基-1,3,5-苯三甲酸反应合成偶氮苯,然后与烷基链聚合。得到的含偶氮苯侧基的聚合物材料较偶氮苯小分子在能量值与半衰期有很大改善,聚合物能量密度为40Wh/kg,且易于制备,为太阳能的有效利用提出了新的方法和思路。有利于太阳能储热。
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公开(公告)号:CN105969321B
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201610377097.7
申请日:2016-05-30
申请人: 天津大学
IPC分类号: C09K5/14 , C07C245/08 , C07C303/22 , C07C309/47
摘要: 本发明公开了一种双枝偶氮苯/石墨烯杂化储能材料及制备方法;是双枝偶氮苯以阵列方式接枝在还原氧化石墨烯片层上;该复合材料包括双枝偶氮苯的合成和偶氮苯与石墨烯杂化复合。首先将5‑氨基间苯二甲酸进行氨基保护,然后将其与对氨基偶氮苯基‑4‑磺酸进行酰胺化得到氨基保护的双枝偶氮苯;之后进行氨基的脱保护,最后将制备的双枝偶氮苯与还原氧化石墨烯通过重氮化进行杂化复合得到最终产物。所得到的双枝偶氮苯/石墨烯杂化材料较偶氮苯小分子在能量值与半衰期有很大改善,能量密度稳定在150Wh/Kg,而且半衰期大大延长到1000小时以上,并且具备良好的热稳定性和循环性能,有望用于太阳能储热。
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公开(公告)号:CN106966929A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710151078.7
申请日:2017-03-14
申请人: 天津大学
IPC分类号: C07C303/22 , C07C309/46
CPC分类号: C07C269/04 , C07C303/22 , C07C271/28 , C07C309/46
摘要: 本发明公开了一种线性双枝偶氮苯/石墨烯复合材料及制备方法和应用,即线性双枝偶氮苯接枝在单层石墨烯上;首先将4‑氨基苯甲酸重氮化,并与苯胺反应生成偶氮苯分子,然后对偶氮苯分子进行氨基保护,然后将其与对氨基偶氮苯基‑4‑磺酸进行酰胺化得到氨基保护的双枝偶氮苯;之后进行氨基的脱保护,最后将制备的双枝偶氮苯与还原氧化石墨烯通过重氮化进行杂化复合得到最终产物。所得到的双枝偶氮苯/石墨烯杂化材料较偶氮苯小分子在能量值与半衰期有很大改善,能量密度稳定在158Wh/Kg,而且半衰期大大延长到1000小时以上,并且具备良好的热稳定性和循环性能,有利于太阳能储热。
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公开(公告)号:CN106966929B
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201710151078.7
申请日:2017-03-14
申请人: 天津大学
IPC分类号: C07C303/22 , C07C309/46
摘要: 本发明公开了一种线性双枝偶氮苯/石墨烯复合材料及制备方法和应用,即线性双枝偶氮苯接枝在单层石墨烯上;首先将4‑氨基苯甲酸重氮化,并与苯胺反应生成偶氮苯分子,然后对偶氮苯分子进行氨基保护,然后将其与对氨基偶氮苯基‑4‑磺酸进行酰胺化得到氨基保护的双枝偶氮苯;之后进行氨基的脱保护,最后将制备的双枝偶氮苯与还原氧化石墨烯通过重氮化进行杂化复合得到最终产物。所得到的双枝偶氮苯/石墨烯杂化材料较偶氮苯小分子在能量值与半衰期有很大改善,能量密度稳定在158Wh/Kg,而且半衰期大大延长到1000小时以上,并且具备良好的热稳定性和循环性能,有利于太阳能储热。
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公开(公告)号:CN105542584B
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201610067168.3
申请日:2016-01-29
申请人: 天津大学
IPC分类号: C07C245/08 , C07C245/12 , C07C245/00 , C08K3/04 , C09K5/00 , C09D127/16 , C09D127/12 , C09D7/63 , C09D7/62
摘要: 本发明公开了一种含偶氮苯/碳杂化材料的热感氟碳功能涂料及制备方法;涂料是氟碳树脂40~60份、交联性树脂10~20份、混合溶剂15~25份、颜料10份、偶氮苯\碳杂化材料5~15份、消光剂0.5份、流平剂0.1份、消泡剂0.15份、分散剂0.25份、固化剂0.00035份。该涂料通过光热存储转化,将光照时储存的光能如太阳能,在无光照的情况下以热量的形式释放出来,解决了在特殊环境要求下氟碳材料不具备自储热放热功能的问题,大大减小了功耗。可以广泛应用于建筑、电器电子工业、航空航天产业等领域。作为新能源,绿色能源,在应对全球能源危机上有着不可估量的应用前景和经济效益。
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公开(公告)号:CN105969321A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610377097.7
申请日:2016-05-30
申请人: 天津大学
IPC分类号: C09K5/14 , C07C245/08 , C07C303/22 , C07C309/47
CPC分类号: C09K5/14 , C07C245/08 , C07C303/22 , C07C309/47
摘要: 本发明公开了一种双枝偶氮苯/石墨烯杂化储能材料及制备方法;是双枝偶氮苯以阵列方式接枝在还原氧化石墨烯片层上;该复合材料包括双枝偶氮苯的合成和偶氮苯与石墨烯杂化复合。首先将5‑氨基间苯二甲酸进行氨基保护,然后将其与对氨基偶氮苯基‑4‑磺酸进行酰胺化得到氨基保护的双枝偶氮苯;之后进行氨基的脱保护,最后将制备的双枝偶氮苯与还原氧化石墨烯通过重氮化进行杂化复合得到最终产物。所得到的双枝偶氮苯/石墨烯杂化材料较偶氮苯小分子在能量值与半衰期有很大改善,能量密度稳定在150Wh/Kg,而且半衰期大大延长到1000小时以上,并且具备良好的热稳定性和循环性能,有望用于太阳能储热。
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公开(公告)号:CN108864332A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201710322881.2
申请日:2017-05-09
申请人: 天津大学
IPC分类号: C08F8/36 , C08F8/32 , C08F8/26 , C08F120/22
摘要: 本发明公开了一种线性双枝偶氮苯聚合物及其制备方法和应用,双枝偶氮苯以化学键方式接枝在聚甲基丙烯酸的侧链得到本发明的线性双枝偶氮苯聚合物,所述线性双枝偶氮苯聚合物的数均分子量为18000‑220000,能量密度为130‑150Wh/Kg,半衰期为850‑950h,所述线性双枝偶氮苯聚合物的制备方法,包括以下步骤:1)氨基保护,2)氨基保护双枝偶氮苯制备,3)双枝偶氮苯聚合物的制备,本发明的线性双枝偶氮苯聚合物分子量,柔性高,成膜性能好,便于推广应用。
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公开(公告)号:CN105542584A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610067168.3
申请日:2016-01-29
申请人: 天津大学
IPC分类号: C09D127/16 , C09D127/12 , C09D7/12
CPC分类号: C09D127/16 , C09D7/61 , C09D7/63 , C09D127/12 , C08L33/00 , C08K13/02 , C08K5/23 , C08K3/04 , C08L61/20
摘要: 本发明公开了一种含偶氮苯/碳杂化材料的热感氟碳功能涂料及制备方法;涂料是氟碳树脂40~60份、交联性树脂10~20份、混合溶剂15~25份、颜料10份、偶氮苯\碳杂化材料5~15份、消光剂0.5份、流平剂0.1份、消泡剂0.15份、分散剂0.25份、固化剂0.00035份。该涂料通过光热存储转化,将光照时储存的光能如太阳能,在无光照的情况下以热量的形式释放出来,解决了在特殊环境要求下氟碳材料不具备自储热放热功能的问题,大大减小了功耗。可以广泛应用于建筑、电器电子工业、航空航天产业等领域。作为新能源,绿色能源,在应对全球能源危机上有着不可估量的应用前景和经济效益。
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