一种高电磁波反射无人汽车涂料组合物及其应用

    公开(公告)号:CN112226143A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011044780.1

    申请日:2020-09-28

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种高电磁波反射无人汽车涂料组合物及其应用,其粘度为20‑25s,由环氧树脂、聚氨酯、多聚氮丙啶、羟甲基纤维素、COFs包覆碳纤维、对苯二甲胺和水组成,其中COFs包覆碳纤维由包括氨基化碳纤维、二醛单体、1,3,5‑三(4‑氨苯基)苯、TEMPO、正二异丙乙胺和CuI在内的原料制成。本发明引入COFs可以有效改善碳纤维与基体树脂的相容性;含有稳定自由基TEMPO的COFs包覆碳纤维可以提供自由电子,在电磁波辐射下产生感应场,进而能够有效反射电磁波。

    一种自修复可回收环氧树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN112142991A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202011045222.7

    申请日:2020-09-28

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种自修复可回收环氧树脂及其制备方法,由包括质量比为0.5‑1.3∶1的六方氮化硼基功能性添加剂和含呋喃的环氧单体在内的原料通过Diels‑Alder反应制成。本发明的自修复及可回收性能通过改性六方氮化硼所含有的酰亚胺基团与体系中呋喃基团之间在加热时所发生的Diels‑Alder逆反应来实现,六方氮化硼优异的导热性能对树脂的热致自修复和可回收性发挥积极作用,此外,六方氮化硼还能提供优异的耐磨性、抗腐蚀性、抗氧化性等。

    一种有机膦接枝中空金属有机框架材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN111100303B

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201911216937.1

    申请日:2019-12-02

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种有机膦接枝中空金属有机框架材料的制备方法及其应用,首先2‑氨基对苯二甲酸与四氯化锆反应得到带氨基的锆有机框架材料,然后通过金属‑酸辅助刻蚀法得到中空锆有机框架材料,最后利用Kabachnik‑Fields反应接枝有机膦DOPO得到。本发明制得的有机膦接枝中空锆金属有机框架材料中的金属、中空和有机膦三者之间的协同作用大大提高了高分子材料的阻燃和抑烟性能;其中有机配体的存在,改善了阻燃剂与高分子基体的相容性,与其他金属基阻燃剂相比,该类阻燃高分子复合材料既具有优异的阻燃性能,也具有良好的机械性能。

    一种氮硼氟三元素共掺杂的中空碳纳米微球的制备方法

    公开(公告)号:CN108862241B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201810884678.9

    申请日:2018-08-06

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种氮硼氟三元素共掺杂中空碳纳米微球的制备方法,包括如下步骤:(1)将2,2‑双[4‑(4‑氨基苯氧基)苯基]‑1,1,1,3,3,3‑六氟丙烷和3,4‑二羟基苯甲醛溶于乙醇当中,在室温条件下,避光搅拌过夜,即得到单体DFC;(2)将三(4‑氨基苯基)胺和4‑甲酰苯硼酸溶于乙醇当中,在室温条件下,避光搅拌过夜,即得到单体TBB;(3)在室温条件下,将单体TBB溶液匀速滴加到单体DFC溶液当中,避光搅拌过夜,然后加入六水合氯化铁进行刻蚀,接着经离心,即可得到氮硼氟三元素共掺杂中空碳纳米微球。本发明中所制备的氮硼氟三元素共掺杂的中空碳纳米微球的结构设计巧妙,合成步骤简单,后处理过程简便,产率高。

    一种具有蛋黄-壳结构的磺化聚苯乙烯@介孔二氧化硅微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN108479860B

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201810214232.5

    申请日:2018-03-15

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明涉及一种具有蛋黄‑壳结构的磺化聚苯乙烯@介孔二氧化硅微球的制备方法,该制备方法主要包括以下步骤:(1)以苯乙烯(St)单体为原料,采用无皂乳液聚合方法制备粒径均一、单分散的聚苯乙烯微球;(2)具有yolk‑shell结构的苯基官能化聚苯乙烯@介孔二氧化硅微球的制备;(3)将苯基官能化的聚苯乙烯@介孔二氧化硅微球用氯磺酸进行磺化,得到聚苯乙烯球核表面及二氧化硅壳层表面都修饰上磺酸基团的离子交换树脂。本发明合成的聚合物微球具有高的比表面积和较大的孔容,同时具有一定的机械强度和化学稳定性,制备方法简单,条件温和,后处理简单,能够提高离子交换树脂的离子交换效率。

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