一种自催化低介电聚酰亚胺材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112062957A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010677168.1

    申请日:2020-07-14

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

    摘要: 本发明提供了一种自催化低介电聚酰亚胺材料的制备方法,包括以下步骤:将二元胺单体与二元酐单体先后溶解于有机溶剂中,其中,二元酐单体分批加入;在氮气或氩气气氛、室温环境下,经预设时间反应制得聚酰胺酸溶液;将聚酰胺酸溶液旋转涂布,得到聚酰胺酸薄膜;将聚酰胺酸薄膜在预设温度范围内经梯度亚胺化处理得到自催化低介电聚酰亚胺材料。本发明在聚酰亚胺分子结构中引入含氮六元芳杂环结构,利用氮气的孤对电子的吸引质子作用,产生催化效果,使得聚酰胺酸脱水环化过程温度需求降低。本发明在聚酰亚胺中引入大量的氟元素,可以有效降低材料介电常数。本发明制备的自催化低介电聚酰亚胺材料具备介电常数低、亚胺化温度低等特点。

    一种法向模螺旋天线
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111585017A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010412284.0

    申请日:2020-05-15

    IPC分类号: H01Q1/36 H01Q11/08

    摘要: 本申请提供了一种法向模螺旋天线,包括至少两段螺旋线段;每相邻两段所述螺旋线段的旋向相反,且相邻两段所述螺旋线段的长度总和大于工作频率的二分之一波长;每相邻两段所述螺旋线段的首尾之间通过反转部位进行连接。本申请解决了现有的法向模螺旋天线增益小,且因辐射电阻低,导致其难以与常用的50Ω同轴线相匹配,从而限制了法向模螺旋天线的广泛使用的技术问题。

    一种多孔碳复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111883752A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010677186.X

    申请日:2020-07-14

    摘要: 本发明提供了一种多孔碳复合材料及其制备方法,将聚丙烯酸钠中加入MXene溶液中,静置预设时间;待聚丙烯酸钠将MXene溶液充分吸收后进行冷冻;在真空环境下冷冻干燥,得聚丙烯酸钠-MXene复合材料;在保护气氛下,在500~1000℃对聚丙烯酸钠-MXene复合材料依次进行热处理,洗涤,干燥,研磨后制得多孔碳复合材料。本发明实施例以聚丙烯酸钠、水和少量MXene为原料,成本较低,MXene溶液充分填充在聚丙烯酸钠中,热处理后得到的多孔碳复合材料的结构不会坍塌,并且MXene具有良好的导电性,填充在多孔碳中,增加多孔碳的导电性和比表面积,提高反应活性和反应速率。此外,聚丙烯酸钠的碳元素占比高,高温碳化后保留率高,并含有部分氧元素,从而能够提高锂硫电池的循环性能。

    一种自催化低介电聚酰亚胺材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112062957B

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202010677168.1

    申请日:2020-07-14

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

    摘要: 本发明提供了一种自催化低介电聚酰亚胺材料的制备方法,包括以下步骤:将二元胺单体与二元酐单体先后溶解于有机溶剂中,其中,二元酐单体分批加入;在氮气或氩气气氛、室温环境下,经预设时间反应制得聚酰胺酸溶液;将聚酰胺酸溶液旋转涂布,得到聚酰胺酸薄膜;将聚酰胺酸薄膜在预设温度范围内经梯度亚胺化处理得到自催化低介电聚酰亚胺材料。本发明在聚酰亚胺分子结构中引入含氮六元芳杂环结构,利用氮气的孤对电子的吸引质子作用,产生催化效果,使得聚酰胺酸脱水环化过程温度需求降低。本发明在聚酰亚胺中引入大量的氟元素,可以有效降低材料介电常数。本发明制备的自催化低介电聚酰亚胺材料具备介电常数低、亚胺化温度低等特点。

    一种低介电本征型负性光敏聚酰亚胺材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111995752A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010676305.X

    申请日:2020-07-14

    摘要: 本发明提供了一种低介电本征型负性光敏聚酰亚胺材料及其制备方法,包括以下步骤:将第一二元胺单体、第二二元胺单体及二元酐单体溶解于有机溶剂中,其中二元酐单体分批加入;经过一定时间反应制得聚酰胺酸溶液;将聚酰胺酸溶液旋转涂布,得到聚酰胺酸薄膜;再预设温度范围内经梯度亚胺化处理得到低介电本征型负性光敏聚酰亚胺材料。本发明实施例引入双炔基团作为感光源,一方面实现自增感的目的,另一方面所制得的光敏聚酰亚胺材料具备可观的机械性能以及热性能。另外,在光敏聚酰亚胺中引入大量的氟元素,可以有效降低材料介电常数及吸水率,更便于使用;本发明制备方法简单,可形成厚度均匀可控的薄膜材料。

    一种低介电聚酰亚胺复合薄膜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111995866B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202010676316.8

    申请日:2020-07-14

    摘要: 本发明提供了一种低介电聚酰亚胺复合薄膜材料及其制备方法,包括以下步骤:先将二元胺单体和二元酐单体分别溶解于有机溶剂中其中,二元酐单体分批加入;经预设时间反应后制得聚酰胺酸溶液;利用柠檬酸水热法制得石墨烯量子点,然后用二氨基吡啶与石墨烯量子点进行酰胺化反应得到氨基吡啶功能化的石墨烯量子点;将聚酰胺酸溶液与功能化石墨烯量子点在室温进行搅拌得到混合溶液;将混合溶液旋转涂布,得到聚酰胺酸复合薄膜,然后再一定温度范围内经梯度亚胺化处理制得低介电聚酰亚胺复合薄膜材料。本发明的制备方法简单,所用的石墨烯量子点达到纳米级,比表面积大,经改性后可以均匀分散在聚酰亚胺基体中,形成厚度均匀可控的薄膜材料。

    一种杂多酸离子液体复合材料催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112076783B

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202010801627.2

    申请日:2020-08-11

    IPC分类号: B01J31/02 C07D307/44

    摘要: 本发明属于生物质催化技术领域,具体涉及一种杂多酸离子液体复合材料催化剂及其制备方法和应用。本发明将1,4‑丁烷磺酸内酯和三苯基磷溶于溶剂中,回流搅拌反应;反应完成后洗涤并干燥,得到带正离子的中间体平台化合物;将带正离子的中间体平台化合物与杂多酸催化剂溶于溶剂中,回流搅拌反应;反应完成后干燥,得到杂多酸离子液体复合材料催化剂。该催化剂含有季鏻盐型阳离子,又含有杂多酸那部分的阴离子,兼具酸性和氧化还原性双功能,具有催化活性高、重复使用性良好和稳定高的性能,能够很好的应用到催化酯交换制备生物柴油、催化加氢反应等。

    一种光敏聚酰亚胺复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111995750B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202010676325.7

    申请日:2020-07-14

    摘要: 本发明提供了一种光敏聚酰亚胺复合材料的制备方法,包括以下步骤:将二元胺单体、功能化石墨烯量子点以及二元酐单体先后溶解于有机溶剂中,其中二元酐单体分批加入;经预设时间反应制得聚酰胺酸溶液;然后先后掺入光敏性叔胺和光引发剂,按照预设时间搅拌后得到混合溶液;将混合溶液旋转涂布,得到光敏聚酰胺酸薄膜;在一定温度范围内经梯度亚胺化处理得到光敏聚酰亚胺复合材料;其中,功能化石墨烯量子点利用柠檬酸热解法制得石墨烯量子点,用二氨基吡啶与功能化石墨烯量子点进行酰胺化反应得到。本发明的制备方法简单,所制备的石墨烯量子点达到纳米级,比表面积大,经改性后可以均匀分散在光敏聚酰亚胺基体中,形成厚度均匀可控的薄膜材料。

    一种杂多酸离子液体复合材料催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112076783A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202010801627.2

    申请日:2020-08-11

    IPC分类号: B01J31/02 C07D307/44

    摘要: 本发明属于生物质催化技术领域,具体涉及一种杂多酸离子液体复合材料催化剂及其制备方法和应用。本发明将1,4‑丁烷磺酸内酯和三苯基磷溶于溶剂中,回流搅拌反应;反应完成后洗涤并干燥,得到带正离子的中间体平台化合物;将带正离子的中间体平台化合物与杂多酸催化剂溶于溶剂中,回流搅拌反应;反应完成后干燥,得到杂多酸离子液体复合材料催化剂。该催化剂含有季鏻盐型阳离子,又含有杂多酸那部分的阴离子,兼具酸性和氧化还原性双功能,具有催化活性高、重复使用性良好和稳定高的性能,能够很好的应用到催化酯交换制备生物柴油、催化加氢反应等。

    一种低介电聚酰亚胺复合薄膜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111995866A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010676316.8

    申请日:2020-07-14

    摘要: 本发明提供了一种低介电聚酰亚胺复合薄膜材料及其制备方法,包括以下步骤:先将二元胺单体和二元酐单体分别溶解于有机溶剂中其中,二元酐单体分批加入;经预设时间反应后制得聚酰胺酸溶液;利用柠檬酸水热法制得石墨烯量子点,然后用二氨基吡啶与石墨烯量子点进行酰胺化反应得到氨基吡啶功能化的石墨烯量子点;将聚酰胺酸溶液与功能化石墨烯量子点在室温进行搅拌得到混合溶液;将混合溶液旋转涂布,得到聚酰胺酸复合薄膜,然后再一定温度范围内经梯度亚胺化处理制得低介电聚酰亚胺复合薄膜材料。本发明的制备方法简单,所用的石墨烯量子点达到纳米级,比表面积大,经改性后可以均匀分散在聚酰亚胺基体中,形成厚度均匀可控的薄膜材料。