一种羟烃基封端聚硅氧烷的简单制备方法

    公开(公告)号:CN116284785A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310074340.8

    申请日:2023-02-07

    IPC分类号: C08G77/06 C08G77/16

    摘要: 本发明涉及一种羟烃基封端聚硅氧烷的简单制备方法,本发明直接以二甲基氯硅烷与含双键的醇为原料,二甲基氯硅烷与含双键的醇先进行醇解反应,醇解产物自身发生硅氢加成反应,然后与羟基封端聚硅氧烷反应,避免了开环聚合方法中羟基发生的副反应,以及现有技术中需进行硅氢加成法合成氢封端聚硅氧烷的步骤,且省去了现有的羟基保护和脱保护的反应步骤,具有成本低、操作简便、反应条件温和、后处理简单、产品批次稳定性易控制、产品质量好、实用性强等优点,适合工业化生产。

    一种超薄氧化镓薄膜的快速制备方法

    公开(公告)号:CN114212816A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111514371.8

    申请日:2021-12-13

    IPC分类号: C01G15/00 H01L21/02 B82Y30/00

    摘要: 本发明涉及一种超薄氧化镓薄膜的快速制备方法,特别涉及纳米级厚度、横向尺寸可达厘米级的氧化镓薄膜的制备。解决目前超薄氧化镓薄膜所常用的脉冲激光沉积、分子束外延等制备方式,设备造价昂贵且体型庞大、操作复杂、反应条件苛刻以及传统方法制备氧化镓薄膜时无法兼具超薄的厚度及大的厘米级横向尺寸等问题。采用熔融相表面固体层剥离技术,通过衬底挤压后清洗退火方式对上述问题进行改善。该方式极大地降低了薄膜的制备的成本,使操作更加简便易行,并具有实验条件温和、生长周期短等优点,不仅突破了材料尺寸方面的瓶颈,也极大地推进了后续氧化镓超薄纳米材料的发展,为下一代光电器件发展提供了新思路。

    一种聚合物及其制备方法和用途
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117801289A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311736694.0

    申请日:2023-03-09

    申请人: 山东大学

    发明人: 张洁 于艳艳

    摘要: 本发明提供了一种聚合物及其制备方法和用途,属于聚氨酯热塑性弹性体领域。本发明的聚合物为具有聚硅氧烷‑聚氨酯和聚醚‑聚氨酯结构的接枝聚合物,与聚硅氧烷‑聚氨酯、聚醚‑聚氨酯混合制备热塑性弹性体,将聚合物其作为相容剂,使得制得的弹性体同时具有聚硅氧烷的耐候性、耐水性、耐温性和柔性,以及聚氨酯的高强度、高模量等优异性能,综合性能优异。

    一种聚合物及其制备方法和用途
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117777470A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311736698.9

    申请日:2023-03-09

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: C08G81/00 C08L75/02 C08L87/00

    摘要: 本发明提供了一种聚合物及其制备方法和用途,属于聚脲热塑性弹性体领域。本发明的聚合物为具有聚硅氧烷‑聚脲和聚醚‑聚脲结构的聚合物,与聚硅氧烷‑聚脲、聚醚‑聚脲混合制备热塑性弹性体,将聚合物其作为相容剂,使得制得的弹性体同时具有聚硅氧烷的耐候性、憎水性、耐温性和柔性,以及聚脲的高强度、高模量等优异性能,综合性能优异。

    一种铝酸钠溶液提纯净化的方法与应用

    公开(公告)号:CN116621204A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310609014.2

    申请日:2023-05-25

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: C01F7/04

    摘要: 一种铝酸钠溶液提纯净化的方法,包括:将活性晶种加入到铝酸钠溶液中,在搅拌条件下进行多级次原位分解,分离洗涤,得到提纯后的铝酸钠溶液。本申请通过添加晶种进行原位分解,通过控制分解时间和分解温度,来控制分解深度,达到浅分解效果,在诱发成核分解析出氢氧化铝的同时,吸附铝酸钠溶液中的杂质,达到提纯净化溶液的效果,特别是对难处理的阳离子、阴离子杂质有不错的效果。本申请采用多级次分解技术,实现溶液的深度净化提纯,可去除铝酸钠溶液中的Ca、Fe、Ti、Ga、Mn、Zn、Si等杂质元素。本申请提纯净化后的铝酸钠溶液可以满足高纯氧化铝、多品种氧化铝的深加工。

    氧化镥薄膜的低成本、高效制备方法

    公开(公告)号:CN112062147B

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202010992894.2

    申请日:2020-09-21

    申请人: 山东大学

    摘要: 本发明提供氧化镥薄膜的低成本、高效制备方法,通过合金液滴的滚动及合金气泡的方式制备了超薄的氧化镥薄膜。无高昂的设备、苛刻的条件、及复杂的操作,是一种氧化镥纳米材料的革新性制备方式。氧化镥作为高介电常数的材料的一种,其作为高介电常数栅介质材料的候选材料已进行过研究,与传统的工艺的CMOS工艺的兼容性已得到证实。所制得的超薄的氧化镥薄膜有效的解决了SiO2等材料等效栅氧化物厚度很难减小到3nm以下的缺点。克服优化了MOS晶体管的尺寸限制,不仅突破了材料方面的瓶颈,也极大地推进了后续氧化镥纳米材料的发展。

    一种海胆结构氧化镓微结构及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112516931A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011284401.6

    申请日:2020-11-17

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: B01J13/02 B01J13/06 B01J13/04

    摘要: 本发明涉及一种海胆结构氧化镓微结构及其制备方法与应用,该微结构的微观形貌为微球表面均匀分布有纳米线,这种结构类似于海胆结构。制备过程在无催化剂、无模板条件下进行,整个操作过程无高昂的设备、苛刻的条件、及复杂的操作,是一种氧化镓纳米材料的革新性制备方式。并且该制备方法对不同的衬底具有普适性,整个操作的重复性极好可用于后续的异质结构建,可通过在镓中掺杂其他金属来实现对电能带的调控。本发明的海胆结构氧化镓微结构表面的纳米线均匀分布,其超大的比表面积、定向的电子传输通道等在光催化、太阳盲点探测器、电池材料、气体探测器等领域具有十分重要的潜在的应用价值。

    基于限流电感电压极性的多端柔性直流电网纵联保护方法及系统

    公开(公告)号:CN109217267B

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201811098052.1

    申请日:2018-09-20

    摘要: 本发明公开了一种基于限流电感电压极性的多端柔性直流电网纵联保护方法及系统,包括:实时采集直流线路两端限流电感的电压值;利用电压梯度算法对电压进行处理,进而检测是否有故障发生;保护启动后,对采样数据窗中的限流电感电压进行积分,通过积分值S与设定门槛值的比较判断限流电感电压极性;将线路两端限流电感电压极性R进行比较,如果极性都为正,则判断为区内故障,否则判断为区外故障。本发明保护原理及算法简单,不需要快速傅里叶变换、小波变换等数学工具进行分频或行波捕捉,也无需线路两端数据同步,易于实现;保护判据所需数据窗短,而且不需要额外的故障极判别步骤,速动性强。

    一种室温硫化硅橡胶交联剂制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN109384958A

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201811221091.6

    申请日:2018-10-19

    申请人: 山东大学

    发明人: 张洁 孙贵宝

    IPC分类号: C08K5/5419 C08L83/04 C07F7/18

    摘要: 本发明涉及一种室温硫化硅橡胶交联剂制备方法及其应用。本发明的室温硫化硅橡胶交联剂,以二卤代化合物、镁屑、多烷氧基硅烷作为原料,在有机溶剂中反应得到通式为Z(SiR1n(OR2)3-n)2的多官能基硅基化合物,并将其作为室温硫化硅橡胶的交联剂使用,代替传统交联剂,制备出性能优良的室温硫化硅橡胶。本发明原料便宜易得且合成方法路线简单,生产过程无污染,做室温硫化硅橡胶交联剂时,能使分子链中引入刚性基团,进而提高室温硫化硅橡胶的力学强度和耐温性能,同时样品透明度更高。

    一种有机硅改性聚氨酯弹性体及其制备方法

    公开(公告)号:CN108285519A

    公开(公告)日:2018-07-17

    申请号:CN201810144186.6

    申请日:2018-02-12

    申请人: 山东大学

    发明人: 张洁 杨真

    IPC分类号: C08G18/61 C08G18/10 C08G18/32

    摘要: 本发明涉及一种有机硅改性聚氨酯弹性体及其制备方法,该方法包括:首先采用碳官能羟基封端的聚硅氧作为软链,与多异氰酸酯在无溶剂下本体聚合,从而提高弹性体的力学性能,然后在扩链阶段加入一定量的有机溶剂稀释,使用催化剂,有效平衡体系的相容性和粘度,避免产生宏观不相容性,以确保反应顺利进行,生成黏度较大的高分子量聚合物。该方法可以得到透明度和光泽度较好的弹性体,同时由于扩链阶段加入催化剂,使其在溶剂下扩链速率加快,可大大减少反应时间,提高反应效率,避免副反应的发生。