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公开(公告)号:CN1683435A
公开(公告)日:2005-10-19
申请号:CN200510033478.5
申请日:2005-03-11
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种功能性聚氨基/苯基倍半硅氧烷微粉的制备方法。本发明包括如下步骤:1.将氨丙基类三烷氧基硅烷、苯基三官能团硅烷单体及二苯基二官能团硅烷三种单体加入到含有阴离子表面活性剂与碱催化剂的溶液中进行反应;2.将(1)步骤所得的反应产物进行分离;3.将(2)步骤所得的白色沉淀用水溶液洗涤纯化、分离、干燥后得产物。本发明具有原料来源充足、工艺简单等优点。由本发明制备的聚氨基/苯基倍半硅氧烷微粉可直接用于增韧增强及阻燃改性塑料、橡胶,还可制作与基材强附着力的耐高温涂料,用作涂料与化妆品的改性添加剂。
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公开(公告)号:CN114716952B
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202210456638.0
申请日:2022-04-28
Applicant: 华南理工大学
IPC: C09J163/00 , C09J161/22 , C09J11/04 , C09J11/08 , C08G12/06 , C08G59/50 , C11D7/08 , C11D7/26 , C11D7/50
Abstract: 本发明属于胶粘剂领域,公开了一种临时粘接用高效结构胶粘剂及其应用。胶粘剂包括A组分和B组分,其中A组分包括重量百分比为35%~100%芳香醛环氧预聚物、0%~10%活性稀释剂、0%~30%无机填料、0%~5%触变剂、0%~20%增韧剂;B组分包括重量百分比为30%~100%胺固化剂、0%~5%促进剂、0%~40%无机填料、0%~5%触变剂、0%~20%增韧剂。本发明的临时粘接胶粘剂不含挥发性溶剂、粘接速度快、粘接强度高、粘接层热稳定性高、粘接层耐溶剂性能好、脱胶速度快、脱胶彻底、操作工艺简单,且胶粘剂制备工艺简单、结构可调,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116496595A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310375077.6
申请日:2023-04-10
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08L51/06 , C08K3/22 , C08F255/02 , C08F216/14
Abstract: 本发明公开了氢氧化镁阻燃改性含氟小分子液晶接枝线性低密度聚乙烯复合材料及其制备方法;按照质量分数计,其原料配方由如下组分组成:氢氧化镁58.3~77.7%,线性低密度聚乙烯19.25~39.05%,含氟小分子液晶1.0~2.9%,抗氧化剂0.1~0.3%、引发剂0.01~0.05%;所述的含氟小分子液晶为4‑氟苯甲酸‑4’‑烯丙氧基苯甲酸对苯二酚双酯。本发明采用含有不饱和碳碳双键的含氟小分子液晶作为加工助剂,不仅对氢氧化镁和线性低密度聚乙烯共混体系加工流动改性作用明显,并且通过熔融接枝到线性低密度聚乙烯主链上形成接枝共聚物,所得材料具优良的拉伸强度和冲击强度。
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公开(公告)号:CN113667304B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202110963668.6
申请日:2021-08-20
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了浅色透明耐弯折半芳香族聚酰亚胺薄膜及其制备方法;由纳米二氧化硅/冠醚‑半芳香族聚酰胺酸复合物溶液均匀涂抹于基材上,消除气泡后升温至300±2℃,再降温剥离得到;纳米二氧化硅/冠醚‑半芳香族聚酰胺酸复合物溶液是由纳米二氧化硅分散液加入到冠醚‑半芳香族聚酰胺酸复合物溶液中得到;冠醚‑半芳香族聚酰胺酸复合物溶液是由脂环族二胺、含有杂环或芳香环取代基冠醚溶于极性有机溶剂中,搅拌后添加3,3’,4,4’‑联苯四甲酸酐反应得到。本发明所得半芳香族聚酰亚胺具有高热稳定性、高强度、低热膨胀系数且色浅、透明性和耐弯折性足够,能很好地满足柔性电子器件制造需要。
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公开(公告)号:CN112646102B
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202011421264.6
申请日:2020-12-08
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08G12/08
Abstract: 本发明属于热固性高分子材料领域,具体为一种含有芳香酰胺结构的聚六氢三嗪热固性树脂及其制备方法,包括如下步骤:1)将甲醛和芳香胺均匀溶于水/非质子混合溶剂中,所得反应液在20~100℃搅拌反应5~120分钟进行预聚,获得预聚物溶液,所述芳香胺至少含有一种具有芳香酰胺结构的芳香二胺;2)将预聚物溶液干燥后放入模具中、在150~250℃、0.5~7MPa下热压成型,得到树脂产物。本发明的热固性树脂是含有芳香酰胺结构的聚六氢三嗪,具有优良的导热、机械和耐热性能,且制备工艺简单、结构可调,制得的树脂可以回收再利用,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113416401A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110651248.4
申请日:2021-06-10
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了低介电玻纤增强PC/PPO复合材料及其制备方法。按质量百分比计,PC/PPO复合材料该原料配方由如下组分组成:29.8%~41.5%的聚碳酸酯、29.7%~38.0%的改性聚苯醚、20.0%~40.0%的短切低介电玻璃纤维、0.1%~0.4%的抗氧剂、0.3%~0.6%的分散剂;本发明复合材料的Dk降低至2.83~3.10,Df降低至1.53×10‑3~2.40×10‑3,能够满足5G/6G对于低介电材料的应用要求,且良好的相容性和较低的熔体粘度保证了复合材料具有高力学性能和优良的成型加工性能。
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公开(公告)号:CN111613454B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202010480052.9
申请日:2020-05-29
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯/茂金属复合超级电容器电极材料及其制备方法与应用,属于超级电容器电极材料的合成技术领域,该方法主要包括以下步骤:通过化学氧化法制备氧化石墨烯(GO),氧化石墨烯和二异氰酸酯在N,N‑二甲基甲酰胺(DMF)中反应得到异氰酸酯端基化氧化石墨烯,随后异氰酸酯端基化氧化石墨烯和茂金属衍生物在N,N‑二甲基甲酰胺中通过化学接枝反应得到石墨烯/茂金属复合超级电容器电极材料。本发明操作简单,反应条件温和,成本较低,材料比电容高达481.3 F g‑1。
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公开(公告)号:CN112694630A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011527110.5
申请日:2020-12-22
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08J5/24 , C08G12/08 , C08L61/22 , C08K3/38 , C08K7/06 , C08K3/34 , C08K3/04 , C08K3/08 , C08L79/04 , C08L77/10
Abstract: 本发明属于热固性树脂基复合材料领域,公开了一种非连续纤维增强聚六氢三嗪树脂基导热复合材料及其制备方法,该方法为将甲醛和芳香胺均匀溶于水/非质子溶剂混合溶液中,所得反应液进行预聚,获得预聚物溶液,将导热填料和非连续纤维均匀混合于预聚物溶液中,加入溶剂进行沉淀,过滤、干燥后获得预浸料;或将甲醛和芳香胺在非质子/水混合溶剂中预聚,再加溶剂沉淀,干燥后获得粉状预聚物,将其与导热填料和非连续纤维混合均匀,获得预浸料;将预浸料热压固化成型,即得到复合材料;所述芳香胺为至少含有一种具有芳香酰胺或芳香酯结构的芳香二胺。该复合材料具有优良的机械和导热性能,且制备工艺简单,制得的复合材料可以回收再利用。
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公开(公告)号:CN112662126A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011527122.8
申请日:2020-12-22
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08L61/20 , C08G12/08 , C08J5/04 , C08J5/24 , C08K3/04 , C08K3/08 , C08K3/38 , C08K7/06 , C08K7/14
Abstract: 本发明属于热固性高分子复合材料领域,具体为一种连续纤维增强聚六氢三嗪树脂基导热复合材料及其制备方法,该方法为将甲醛和芳香胺均匀溶于水/非质子溶剂混合溶液中,所得反应液在40~100℃搅拌反应5~90分钟进行预聚,加入导热填料均匀分散5~30分钟,获得预聚物/导热填料混合溶液;将连续纤维浸渍于预聚物/导热填料混合溶液中,经热流通道除去溶剂,冷却后获得预浸料;将预浸料热压固化成型,得到复合材料。所述芳香胺为至少含有一种具有芳香酰胺或芳香酯结构的芳香二胺。该复合材料具有优良的机械、耐热和导热性能,且制备工艺简单,制得的复合材料可以回收再利用,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111100259A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201911314233.8
申请日:2019-12-19
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种含有芳香酯结构的高热导率聚亚胺热固性树脂及其制备方法,制备方法包括步骤:1)将二官能度芳香胺与二官能度芳香醛溶于有机溶剂中,在20~100℃搅拌反应0.05~3h,然后加入交联剂继续反应0.05~5h,获得预聚物沉淀或预聚物溶液;2)对生成沉淀的预聚物体系除去溶剂并干燥或将预聚物溶液干燥后放入模具中,在150~250℃,1~20MPa条件下进行热压成型,得到热固性树脂,其结构特征如式Ⅰ,其中R1,R2,R3为含苯环的芳香结构。本发明的热固性树脂是含有芳香酯结构的聚亚胺,具有优良的导热、机械、耐热和阻燃性能,且制备工艺简单、结构可调,制得的树脂可以回收再利用,具有广阔的应用前景。
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