一种植酸掺杂态聚苯胺/聚亚苯基砜涂料组合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN110684462A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201911116719.0

    申请日:2019-11-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种植酸掺杂态聚苯胺/聚亚苯基砜涂料组合物及其制备方法,属于涂料技术领域。本发明首先制备了一种植酸掺杂态聚苯胺,然后将植酸掺杂态聚苯胺添加到聚亚苯基砜中,制备了一种防腐性能优异的植酸掺杂态聚苯胺/聚亚苯基砜涂料组合物。本发明利用植酸掺杂态聚苯胺独特的氧化还原能力,通过聚苯胺与金属间形成钝化膜的形式提高聚亚苯基砜涂料防腐蚀能力;同时利用植酸本身携带的多磷酸基团进一步促进涂层形成钝化膜,增强涂层防腐蚀能力以及涂层附着力,并在涂层表干期起到一定的抑锈作用。

    一种表面磺化聚醚醚酮微纳米粒子/磺化聚醚醚酮复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN106750436B

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201710036439.3

    申请日:2017-01-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种磺化聚醚醚酮微纳米粒子/磺化聚醚醚酮复合膜及其制备方法,属于高分子材料技术领域。本发明从改善磺化聚醚醚酮膜干湿状态尺寸稳定性出发,以聚醚醚酮微纳米粒子为原料,先采用界面反应,制备磺化聚醚醚酮微纳米粒子,然后采用溶液共混方法制备磺化聚醚醚酮微纳米粒子/磺化聚醚醚酮共混合浆液,最后采用溶液浇筑的方式制备磺化聚醚醚酮微纳米粒子/磺化聚醚醚酮复合膜。此类复合膜具备优良的耐溶胀溶胀和高质子传导性能。通过SEM分析可以看出磺化聚醚醚酮基体树脂和磺化聚醚醚酮微纳米粒子结合紧密。磺化聚醚醚酮微纳米粒子掺杂后复合膜表现出较高的质子传导率,传导率随着磺化度的增加而增加。

    含三氮唑结构的聚酰亚胺的二胺单体及其聚合物与制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109970665A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910333888.3

    申请日:2019-04-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了含三氮唑结构的聚酰亚胺单体及其聚合物与制备方法和应用,属于聚酰亚胺制备技术和信息存储材料领域。本发明首先基于三氮唑结构合成了一系列具有不同电子效应取代基的二胺单体,将其分别与不同电荷陷阱深度的二元酸酐进行缩聚反应得到一系列具有信息存储性能的聚酰亚胺。本发明中所得到的聚酰亚胺具有优异的机械性能,良好的热稳定和电化学性能。同时,作为一种可溶剂加工的聚酰亚胺,通过制备典型“三明治”结构的氧化铟锡/聚酰亚胺活性层/铝存储器件,得到存储性能优异,操作稳定好,误读率低,能耗较低的聚酰亚胺存储材料。本发明进一步拓宽了含三氮唑聚酰亚胺的应用范围,为信息存储材料领域提供了具有发展潜力的新材料。

    一种可交联超支化聚酰亚胺及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109232892A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201810999570.4

    申请日:2018-08-24

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: C08G73/127 B01D53/02 B01J20/262

    Abstract: 本发明公开了一种交联超支化聚酰亚胺及其制备方法与应用,属于交联超支化聚酰亚胺制备技术领域。以4,4’-(苯乙炔基对苯)二醚二酐为二元酸酐与芳香多元胺制备酸酐封端或氨基封端的超支化聚酰亚胺,聚合物的侧链含有可交联的苯乙炔基团,经热交联形成稳定的空间网络孔道结构,在气体吸附材料领域有着很大的应用前景。相比CN104478838A具有孔径分布小,微孔体积更大、气体吸附效果更好的特点,进一步扩展了交联聚酰亚胺在气体吸附材料领域的应用。

    一种侧基含苯乙炔基的二醚二酐单体及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109111416A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201811001928.6

    申请日:2018-08-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的一种侧基含苯乙炔基的二醚二酐单体及其制备方法与应用,属于交联超支化聚酰亚胺单体制备技术领域。针对CN104478838A中公开的二酐单体中引入的苯乙炔基在联苯基团上,导致了交联侧链变长,进而导致合成的聚合物孔径大,不利于气体吸附的问题。本发明对二酐单体进行了改进,克服了上述技术缺陷,本发明所制备的侧基含苯乙炔基的二醚二酐单体含有可交联的苯乙炔基,利用该单体与不同种类的芳香多元胺可制备侧基可交联的酸酐封端或氨基封端的超支化聚酰亚胺,交联密度高,交联后产生丰富的微孔使得该材料可以用于多孔吸附材料领域。

    5,10,15,20‑四[4‑[(3‑氨苯基)乙炔基]苯基]卟啉及合成方法与应用

    公开(公告)号:CN107098913A

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201710398418.6

    申请日:2017-05-31

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: C07D487/22 B01D53/02 B01J20/262 C08G73/128

    Abstract: 本发明属于超支化聚酰亚胺合成领域,主要涉及一种四胺基卟啉单体,即5,10,15,20‑四[4‑[(3‑氨苯基)乙炔基]苯基]卟啉的合成制备及应用。该种四胺基卟啉单体的合成步骤是4‑溴苯甲醛、乙酸酐、丙酸在加热冷凝回流时滴加入新蒸吡咯,得到5,10,15,20‑四‑(4‑溴苯基)卟啉,之后得到的产物与3‑氨基苯乙炔在PdCl2(PPh3)2等催化剂下发生Sonogashire反应生成目标产物5,10,15,20‑四[4‑[(3‑氨苯基)乙炔基]苯基]卟啉。该种含苯乙炔四胺基卟啉单体与酸酐反应,通过控制投料比,得到氨基封端或酸酐封端的超支化聚酰亚胺,得到的聚合物具有优异机械性能、高热稳定性、电化学性能、吸附性能,可以应用于光电材料及气体吸附领域。

    含非等活性三胺单体的超支化聚酰亚胺的制备及应用

    公开(公告)号:CN106674520A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201611242846.1

    申请日:2017-02-09

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了含有非等活性三胺单体的A2+B’B2型超支化聚酰亚胺及其合成方法和应用,属于电致存储新材料领域。本发明使用了一种非等活性三胺单体,在破坏Flory凝胶化理论的条件下,以该非等活性单体作为电子给体,二酐作为电子受体,合成了具有给受体结构的A2+B’B2型超支化聚酰亚胺,在其基础上制备了具有“三明治”结构的ITO/聚合物/Al存储器件,优化了器件性能,得到了热稳定性优良(5%热失重温度在500℃以上,玻璃化转变温度在255℃以上),能耗低(阈值电压低至2.7V),信息读取准确(开关电流比大于106),操作稳定性好(保留时间104s以上)的超支化聚酰亚胺存储材料,进一步拓宽了超支化聚酰亚胺的应用范围,为电致存储领域提供了具有发展潜力的新材料。

    一种水基聚苯基砜涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104804639B

    公开(公告)日:2017-05-03

    申请号:CN201510245715.8

    申请日:2015-05-14

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的一种水基聚苯基砜涂料及其制备方法,属于涂料技术领域。该水基聚苯基砜涂料由聚苯基砜树脂、氟树脂、硫酸钡、增稠剂、有机溶剂、助剂、消泡剂和水组成;所述聚苯基砜树脂的聚合度为50~130;粒径为500nm~20μm;所述的消泡剂为水性消泡剂;所述有机溶剂为N‑甲基吡咯烷酮、二甲基乙酰胺或二甲基甲酰胺;所述增稠剂优选A380和HV30两种增稠剂的复配、膨润土或增稠剂BYK‑420;所述助剂为异丙醇;所述硫酸钡为亲水硫酸钡;所述氟树脂优选聚四氟乙烯。本发明实现了使水基涂料兼具机械性能良好、耐温等级高、防腐性能好、疏水性能高、环保、低污染等优点。

    一种含苯乙炔基二酐单体及其合成方法和应用

    公开(公告)号:CN104478838B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201410713917.6

    申请日:2014-11-28

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的一种含苯乙炔基二酐单体及其合成方法和应用,属于有机化合物与制备的技术领域。含苯乙炔基二酐单体是2,5-二(3,4-二羧基苯氧基)-4’-苯乙炔基联苯二酐。其合成第一步反应以2-(4'-溴苯基)1,4-苯二酚与4-硝基邻苯二甲腈为反应物得到晶体产物B,第二步反应将产物B和苯乙炔在加入催化剂反应得到晶体产物C,第三步反应将产物C与氢氧化钾加热回流得到固体产物D,第四步反应将产物D在乙酸和乙酸酐的混合溶液中加热回流得到含苯乙炔基二酐单体。由于本发明的含苯乙炔基二酐单体的可交联炔基基团位于其侧基,能够用于合成侧链可交联的线性或超支化聚酰亚胺聚合物,且交联度高,可控性好,机械性能更优异。

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