含有白藜芦醇单元的聚磷腈微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN103626804B

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201310606089.1

    申请日:2013-11-25

    Abstract: 一种有机微纳米材料技术领域的含有白藜芦醇单元的聚膦腈微球及其制备方法,制备得到的微球直径为600-1000nm,微球表面平整为实心结构。本发明采用六氯环三膦腈和白藜芦醇在缚酸剂的作用下交联缩合反应而成,制备方法简单易行,可在工业中大量制备。其两种单体皆人体友好,可应用于药物的负载和控释;表面多羟基和双键官能团,易于改性和修饰,可应用于催化剂载体等领域。

    自点火燃料
    22.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103484173B

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201310423169.3

    申请日:2013-09-16

    Abstract: 一种高超音速飞行器技术领域的自点火燃料,组分及重量百分比含量为:基础航空煤油30-60%、三乙基铝20-50%以及环丙基乙炔10-30%。本发明能够在没有辅助或其他强化点火时即可可靠点火和稳定燃烧,可实现超燃冲压发动机Ma=4.5时的稳定自点火。

    一类高含氮聚合物微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN104497316A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410751730.5

    申请日:2014-12-10

    Abstract: 一种高分子材料技术领域的一类高含氮聚合物微球及其制备方法,利用溶剂热法取代超声法,将乙腈、作为缚酸剂的三乙胺、六氯环三膦腈以及三氨基嘧啶混合并于消解罐中高温高压反应;反应完全后通过清洗与烘干,得到高含氮聚合物微球材料;本发明选用含氮量高的共聚单体,提高产物的氮含量;现有技术反应需一天的时间,本发明仅需1‐3小时左右,并且能够得到接近于100%的产率。

    基于氨基聚膦腈的碳纳米管复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101695996B

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN200910309440.4

    申请日:2009-11-09

    Abstract: 一种高分子材料技术领域的基于氨基聚膦腈的碳纳米管复合材料的制备方法,包括:将碳纳米管溶解于乙腈中配置成纳米溶液并超声处理30分钟;向纳米溶液中依次加入六氯环三膦腈、4,4’-二氨基二苯醚和缚酸剂,然后经过加温超声处理后,制成氨基聚膦腈分散液;将氨基聚膦腈分散液经过滤后进行反复洗涤处理后经真空干燥制成基于氨基聚膦腈的碳纳米管复合材料。本发明采用一步法在碳管表面引入活性氨基,又因本制备方法中的氨基是芳氨而具有比其它伯胺更高的还原性,可与氯金酸溶液直接发生氧化还原,并原位负载金纳米颗粒;包覆层的聚合物因具有高度交联结构,所以与其它的小分子,线性聚合物相比,具有更好的稳定性。

    基于聚膦腈纳米管掺杂的固体电解质的制备方法

    公开(公告)号:CN101794908B

    公开(公告)日:2011-07-20

    申请号:CN201010136532.X

    申请日:2010-03-31

    Abstract: 一种锂离子电池技术领域的基于聚膦腈纳米管掺杂的固体电解质的制备方法,通过将聚氧化乙烯、高氯酸锂以及聚膦腈纳米管分别依次溶解于有机溶剂中并分散混合后浇铸到聚四氟乙烯模板上,制成复合固体聚合物电解质。本发明制备得到的电解质膜的表面平滑均一,具有较高的室温电导率和高的电化学稳定窗口,以及高的锂离子迁移数,可以作为锂离子电池固体电解质材料使用。

    聚膦腈氨酯单离子固体电解质的制备方法

    公开(公告)号:CN101924245A

    公开(公告)日:2010-12-22

    申请号:CN201010272240.9

    申请日:2010-09-07

    Abstract: 一种锂电池技术领域的聚膦腈氨酯单离子固体电解质的制备方法,通过将1,4-丁二醇与聚[(一缩二乙二醇单甲醚)1.6(牛磺酸锂)0.4]膦腈加热反应并熟化处理制备得到聚膦腈氨酯单离子固体电解质,根据本发明制备的聚膦腈氨酯单离子电解质,制备方便,不但室温电导率高,而且机械性能良好,不含任何液体成分,有着高的锂离子迁移数和电化学稳定窗口,且本发明方法步骤简单,聚膦腈氨酯单离子固体电解质电导率高,机械性能良好,有着好的电化学稳定性。

    聚膦腈纳米管的表面改性方法

    公开(公告)号:CN101921399A

    公开(公告)日:2010-12-22

    申请号:CN201010275515.4

    申请日:2010-09-07

    Abstract: 一种纳米材料技术领域的聚膦腈纳米管的表面改性方法,将含活性羟基或含活性氨基的有机反应物在四氢呋喃中与氢化钠NaH在磁力搅拌下反应得到有机反应物的钠盐溶液,然后逐滴滴加到聚膦腈纳米管的四氢呋喃分散液中,经离心洗涤和干燥处理后得到表面改性的聚膦腈纳米管。本发明步骤简单,方法容易,得到的表面改性聚膦腈纳米管性质稳定,形态结构规整,表面基团多样。

    聚膦腈微球及其制备方法、用途及其实现方法

    公开(公告)号:CN101875728A

    公开(公告)日:2010-11-03

    申请号:CN200910309579.9

    申请日:2009-11-12

    Abstract: 一种材料技术领域的聚膦腈微球及其制备方法、用途;该聚膦腈微球的结构式如下所示;所述聚膦腈微球的制备方法,包括如下步骤:步骤一,在缚酸剂和有机溶剂的存在下,取六氯环三膦腈和双酚AF发生缩聚反应,得溶液;步骤二,过滤溶液,洗涤滤质,干燥,得聚膦腈微球;本发明还涉及一种所述聚膦腈微球在制备超疏水表面中的用途。本发明的聚膦腈微球成本低廉,且具有优异的热稳定性,结合聚膦腈阻燃、化学持久性和耐辐射性;制备过程时间短、反应条件温和、过程简单;应用本发明的聚膦腈微球制备得到的超疏水表面具有优异的超疏水性。

    一种微交联型聚氨酯/丙烯酸酯聚合物电解质膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN1431253A

    公开(公告)日:2003-07-23

    申请号:CN03115116.7

    申请日:2003-01-23

    Abstract: 本发明属锂离子电池的电解质材料及其制备方法,特别是涉及一种微交联型聚氨酯/丙烯酸酯聚合物电解质膜及其制备方法。该聚合物电解质膜是由预先合成的离子型聚氨酯-丙烯酸预聚体通过无皂乳液聚合得到的微交联型聚氨酯/丙烯酸酯聚合物膜吸附定量的1M高氯酸锂的碳酸丙酯溶液而制得。制备方法简单,所得薄膜具有一定的机械强度,其室温电导率可高达2×10-3s/cm。

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