苯并噁嗪树脂的方法
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102408419B

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201110228773.1

    申请日:2011-08-10

    摘要: 苯并噁嗪树脂的方法,涉及苯并噁嗪树脂的方法。本发明要解决现有氮、硅、硼系阻燃环氧树脂的使用性能差、成本高,磷系阻燃剂易渗出有毒物质而污染环境的问题。苯并噁嗪树脂由甲醛、碱性调节剂、三聚氰胺、溶剂和二官能度酚类化合物制成。方法:取甲醛,用碱性调节剂调pH值,加入三聚氰胺搅拌,反应;加入二官能度酚类化合物和溶剂,升温,反应,得树脂液;将树脂液减压蒸馏,无水脱出时停止减压,即得到苯并噁嗪树脂。本发明苯并噁嗪树脂具有高的含氮量,可提高树脂的阻燃性;不含磷,不会对环境造成污染。用于阻燃产品的制备。

    含无机纳米粉体的聚酰亚胺多层复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN101812183B

    公开(公告)日:2011-12-07

    申请号:CN200910072609.9

    申请日:2009-07-28

    IPC分类号: C08L79/08

    摘要: 含无机纳米粉体的聚酰亚胺多层复合膜的制备方法。含无机纳米粉体的聚酰亚胺复合材料往往降低了薄膜的力学性能,尤其当纳米粉体分散不均匀时,对于薄膜性能的降低更为显著。本发明包括:(1)无机纳米粉体的预处理;(2)以4,4′-二氨基二苯醚,均苯四甲酸二酐为原料单体溶于溶剂中,聚合生成聚酰胺酸溶液;(3)将预处理后的无机纳米粉体经超声分散于溶剂中,加入到聚酰胺酸溶液中,制备出含无机纳米粉体的聚酰胺酸溶液;(4)将含无机纳米粉体的聚酰胺酸溶液及纯聚酰胺酸溶液分别按顺序进行铺膜;(5)将薄膜放入烘箱中于50-400℃进行热亚胺化处理得到含无机纳米粉体的聚酰亚胺杂化多层复合膜。本发明用于制备含无机纳米粉体的聚酰亚胺多层复合膜。

    含无机纳米粉体的聚酰亚胺多层复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN101812183A

    公开(公告)日:2010-08-25

    申请号:CN200910072609.9

    申请日:2009-07-28

    IPC分类号: C08J5/18 C08L79/08 C08K9/06

    摘要: 含无机纳米粉体的聚酰亚胺多层复合膜的制备方法。含无机纳米粉体的聚酰亚胺复合材料往往降低了薄膜的力学性能,尤其当纳米粉体分散不均匀时,对于薄膜性能的降低更为显著。本发明包括:(1)无机纳米粉体的预处理;(2)以4,4′-二氨基二苯醚,均苯四甲酸二酐为原料单体溶于溶剂中,聚合生成聚酰胺酸溶液;(3)将预处理后的无机纳米粉体经超声分散于溶剂中,加入到聚酰胺酸溶液中,制备出含无机纳米粉体的聚酰胺酸溶液;(4)将含无机纳米粉体的聚酰胺酸溶液及纯聚酰胺酸溶液分别按顺序进行铺膜;(5)将薄膜放入烘箱中于50-400℃进行热亚胺化处理得到含无机纳米粉体的聚酰亚胺杂化多层复合膜。本发明用于制备含无机纳米粉体的聚酰亚胺多层复合膜。

    一种SLS与PIP相结合制备低孔隙率SiC陶瓷基复合材料的方法

    公开(公告)号:CN116444275B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202310456982.4

    申请日:2023-04-26

    摘要: 本发明涉及SiC陶瓷的3D打印领域,尤其是涉及一种SLS与PIP相结合制备低孔隙率SiC陶瓷基复合材料的方法,其包括以下步骤:(1)将SiC粉体与粘结剂在混合机中混合均匀,得到复合粉体,其中所述粘结剂是环氧树脂纤维与环氧树脂颗粒的混合物;(2)将步骤(1)的复合粉体使用选择性激光烧结技术(SLS)进行3D打印,得到SiC陶瓷初坯;(3)将步骤(2)的SiC陶瓷初坯进行脱脂和高温烧结处理,得到SiC多孔陶瓷;(4)将步骤(3)的SiC多孔陶瓷使用先驱体浸渍裂解技术(PIP)进行致密化,得到低孔隙率SiC陶瓷基复合材料。通过本发明的方法,成功获得了具有较低的孔隙率和较高的致密度的SiC陶瓷基复合材料。

    一种高灵敏度宽传感范围的柔性复合薄膜及其应用

    公开(公告)号:CN113733697B

    公开(公告)日:2023-05-19

    申请号:CN202110919946.8

    申请日:2021-08-11

    摘要: 本发明公开了一种高灵敏度宽传感范围的柔性复合薄膜及其应用,属于可穿戴传感器和电子皮肤等的应用领域。本发明要解决柔性基底和活性材料的结合力不强、材料的耐用性不强、传感范围不够大的技术问题。本发明柔性复合薄膜包括MXene/TPU复合薄膜和PDMS薄膜,所述PDMS薄膜设置在MXene/TPU复合薄膜两侧并与其粘结为一体;其中,MXene/TPU复合薄膜是采用涂膜法制备TPU薄膜,再喷涂2D的Ti3C2MXene纳米片配置的胶体水溶液后烘干得到的。本发明适用于健康检测、运动讯号、检测机器人动作、可穿戴电子设备等一系列应用。

    一种基于聚吡咯的柔性可穿戴压阻传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN115808235A

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202211467214.0

    申请日:2022-11-22

    IPC分类号: G01H11/06 A61B5/024

    摘要: 一种基于聚吡咯的柔性可穿戴压阻传感器制备方法,属于可穿戴压阻传感器领域。本发明以吡咯和对甲苯磺酸钠为原料,使用电化学法制备了聚吡咯薄膜,然后使用市售的3M胶带并对其双轴拉伸,再将聚吡咯薄膜粘贴在其上,制备了褶皱结构薄膜。最后使用3M胶带和PDMS对其进行封装,得到了基于聚吡咯的柔性可穿戴压阻传感器。本发明通过构筑微褶皱结构,很好地提高了传感器的性能。当传感器压缩变形时,上下两个电极由点接触变为面接触,形成大量新的导电通路,使传感器的阻值减小。本发明的传感器制备方法简单、成本低,并且性能优异,在健康监测、运动监测、运动监测、人工智能、可穿戴设备和人机交互等领域具有很大的发展潜力。