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公开(公告)号:CN103613708A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310562231.7
申请日:2013-11-11
Applicant: 大连理工大学
IPC: C08F238/00 , G01N21/64
Abstract: 一种适于氟离子检测的含硼聚乙炔衍生物及其制备方法,属于阴离子检测技术领域。其特征在于以聚炔为主链,在侧链上具有用于氟离子检测的三配位含硼取代基团。其制备方法为:首先,合成含三配位硼取代基的炔烃单体,然后,在催化剂的作用下进行聚合,得到所设计的对氟离子具有荧光检测功能的含硼聚乙炔衍生物。本发明的聚合物传感器,通过引入不同的具有电子传输作用的Ar基团,使分子设计更为灵活,聚合物作为检测器件可以增强检测的灵敏性,增加探针的稳定性和可加工性。
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公开(公告)号:CN103087278A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201310027909.1
申请日:2013-01-24
Applicant: 大连理工大学
IPC: C08F297/04 , C08F8/42 , C08F287/00 , C09J151/00
Abstract: 本发明公开了一种高分子量苯乙烯系热塑弹性体及其制备方法。该弹性体的特征在于它是以线型苯乙烯类热塑弹性体聚合物为主链,苯乙烯嵌段具有苯乙烯支链的聚合物。其制备方法为:通过阴离子偶联技术合成含有可锂化单元的主链,再对主链进行锂化反应,最后加入苯乙烯单体,利用生成的锂化点进行苯乙烯侧链的链增长反应。本发明所述弹性体主链的数均分子量为15×104~30×104,其中共轭二烯烃嵌段分子量大,可提供良好的粘附性能,同时通过苯乙烯嵌段中的苯乙烯侧链来保证该弹性体仍具有热塑的性质,得到了一种对压力更敏感,粘附性能更强的压敏胶基质。
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公开(公告)号:CN101974139B
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201010522004.8
申请日:2010-10-21
Applicant: 大连理工大学
IPC: C08F297/04
Abstract: 本发明涉及一类星形高抗冲丁二烯/异戊二烯/苯乙烯三元共聚物树脂,其特征在于该聚合物是具有(SIBC-PS)n-C所示结构的星形丁二烯/异戊二烯/苯乙烯嵌段共聚物和具有(PS)n-C所示结构的星形苯乙烯均聚物的原位复合物,其中:SIBC为丁二烯/异戊二烯/苯乙烯三元共聚物嵌段,PS为苯乙烯均聚物嵌段,C为多官能团烷基锂引发剂残基,n为多官能团烷基锂引发剂的官能度且其值大于等于3;星形高抗冲丁二烯/异戊二烯/苯乙烯三元共聚物树脂中苯乙烯含量质量百分数为70%-95%,共轭二烯烃丁二烯与异戊二烯含量之和质量百分数为5%-30%,丁二烯与异戊二烯单体配比Bd/Ip质量比为95/5-5/95。本发明所涉及的树脂不仅具有较高的抗冲击性能,而且具有良好的加工性能。
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公开(公告)号:CN102153716A
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN201110024028.5
申请日:2011-01-21
Applicant: 大连理工大学
IPC: C08F293/00
Abstract: 本发明属于高分子材料合成与制备技术领域,涉及嵌段共聚物是聚丁二烯嵌段和聚N-异丙基丙烯酰胺嵌段组成的聚丁二烯-b-聚N-异丙基丙烯酰胺两嵌段共聚物和聚N-异丙基丙烯酰胺-b-聚丁二烯-b-聚N-异丙基丙烯酰胺三嵌段共聚物,其特征在于以聚合物总质量100%计,聚丁二烯嵌段含量质量百分数为5%-95%,聚N-异丙基丙烯酰胺嵌段含量质量百分数为5%-95%;聚丁二烯嵌段的数均分子量为5×103-10×104,聚N-异丙基丙烯酰胺嵌段的数均分子量为5×103-10×104。本发明的效果和益处是提供了聚丁二烯-聚N-异丙基丙烯酰胺嵌段共聚物的制备方法,在生命科学、药学等功能材料科学等领域有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN101456938B
公开(公告)日:2010-12-22
申请号:CN200810190932.1
申请日:2008-12-31
Applicant: 大连理工大学
IPC: C08F297/04 , C08F8/00 , C08C19/44 , C08G81/02
Abstract: 本发明属于高分子材料合成与制备技术领域,涉及到一类星形梳状丁二烯/苯乙烯嵌段共聚物,其特征在于该聚合物具有如下结构:An-C,其中A为丁二烯/苯乙烯嵌段共聚物,C为星形种子树偶联剂残基,星形种子树偶联剂为环氧化液体星形聚合物,n为支化度,n大于等于3,星形梳状嵌段共聚物An-C的数均分子量为5×104~50×104,嵌段共聚物A的数均分子量为1×104~15×104,苯乙烯含量为55%~85%(质量百分数,下同),丁二烯含量为15%~45%,聚丁二烯中1,2-结构含量小于30%(质量百分数,以单体丁二烯总量100%计)。本发明的效果和益处是简化了星形梳状嵌段共聚物的合成路线,可广泛应用于星形梳状嵌段共聚物的制备。
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公开(公告)号:CN101914183A
公开(公告)日:2010-12-15
申请号:CN201010271998.0
申请日:2010-09-04
Applicant: 大连理工大学
IPC: C08F236/10 , C08F236/08 , C08F236/06 , C08F4/54 , C08F4/52
Abstract: 本发明公开了一类稀土催化体系苯乙烯/异戊二烯/丁二烯三元无规共聚物及其制备方法。其特征是该聚合物结合苯乙烯含量为5wt%-55wt%,丁二烯含量为10wt%-70wt%,异戊二烯含量为10wt%-70wt%,1,4-聚异戊二烯含量为70wt%-98wt%,1,4-聚丁二烯含量为70wt%-98wt%,顺式1,4结构聚丁二烯含量不小于35wt%;制备时的稀土催化体系由稀土羧酸盐、甲基铝氧烷(MAO)、茚和丁二烯在氮气保护下制备得到。本发明的三元无规共聚物具有高苯乙烯含量、高顺式结构含量、高度无规分布、分子量分布窄等特点。
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公开(公告)号:CN119390126A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411479325.2
申请日:2024-10-23
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开一种由Co3[Co(CN)6]2为硬模板制备钴掺杂二氧化锰材料的制备方法和应用,属于电极材料制备技术领域。首先通过液相共沉淀反应法制备Co3[Co(CN)6]2类普鲁士蓝纳米立方材料;然后以Co3[Co(CN)6]2类普鲁士蓝纳米立方材料为硬模板,高锰酸钾为反应原料,采用水热合成法,制备出具有疏松多孔结构的钴掺杂二氧化锰材料,具体为由厚度约为10~20nm的纳米片组合构成尺寸为200~700nm的亚微米立方,同步完成了二氧化锰的Co原子掺杂和纳米片形貌控制的优化策略。将其作为电极材料时,极大地改善二氧化锰电极材料的导电性,提高水系锌离子电池的容量并具有优异的充放电循环稳定性。
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公开(公告)号:CN118146468A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410257016.4
申请日:2024-03-07
Applicant: 大连理工大学
IPC: C08F297/04 , C08F8/44 , C08F8/24 , C08F8/04 , C08F112/08 , C08J5/22 , C08L53/02 , C08L25/06 , H01M8/103
Abstract: 本发明提供一种用于燃料电池阴离子交换膜的SEBS专用料、制备方法及其应用,属于阴离子交换膜燃料电池领域。本发明通过阴离子活性聚合合成了具有高1,4单元结构和聚苯乙烯嵌段含量可变的SBS嵌段共聚物。通过催化加氢,制得可应用于燃料电池阴离子交换膜的SEBS专用料。使用此SEBS专用料制备用于燃料电池的阴离子交换膜,其高含量的聚苯乙烯嵌段负载功能基团后,拓宽了离子传输通道,显著提高了离子电导率;聚烯烃嵌段中高比例的1,4单元结构为阴离子交换膜提供了良好的尺寸稳定性。
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公开(公告)号:CN109280199B
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN201811036430.3
申请日:2018-09-06
Applicant: 大连理工大学
IPC: C08J5/22 , C08F8/04 , C08F297/04 , H01M8/1023 , H01M8/1069
Abstract: 本发明涉及一种具有微相分离结构的结晶型阴离子交换膜及制备方法,以SBS弹性体为起始材料,通过常压催化加氢反应,制得结晶型SEBS,而后在苯环上引入卤素基团,制备功能化聚烯烃共聚物;其配制成均匀溶液后采用溶液涂膜工艺制膜,所得膜材料经季铵盐化及碱化引入氢氧根离子,制得高性能阴离子交换膜。该阴离子交换膜具有如下优点:1)通过SBS弹性体氢化,将其聚丁二烯链转化为聚乙烯链,同时,保留其聚苯乙烯嵌段,从而将热塑弹性体和聚烯烃的优势结合在一起。2)星型SBS氢化后能够在保证良好溶解性的前提下大大提高聚烯烃嵌段的分子量,获得具有优异成膜性能的高分子量聚烯烃共聚物阴离子交换膜,赋予体系良好的加工性能、机械强度及尺寸稳定性。
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公开(公告)号:CN111017904A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911370117.8
申请日:2019-12-26
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明涉及一种碳量子点-CoFe类普鲁士蓝纳米复合材料及其制备方法和应用,属于电极材料制备技术领域。该制备方法为两步合成法,首先以柠檬酸钾为碳量子点的碳源,控制柠檬酸钾的用量及水热合成温度和时间等反应条件,通过水热合成法制备碳量子点溶液;然后以碳量子点、无机钴盐和铁氰化钾为反应原料,采用液相共沉淀反应法,制备出分散性好的碳量子点-CoFe类普鲁士蓝复合材料,其纳米球尺寸大小约为200-400nm。采用本发明制备出的碳量子点-CoFe类普鲁士蓝复合材料作为电极材料时,提高了超级电容器的容量,极大地改善了超级电容器快速充放电能力,并具有优异的倍率性能和长循环使用寿命。
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