一种MMA/BMI共聚物有机阻变存储器及其制备方法

    公开(公告)号:CN103219464B

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201310155422.1

    申请日:2013-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种MMA/BMI共聚物有机阻变存储器及其制备方法,包括衬底,衬底上的底电极,旋涂于底电极上的共聚物有机阻变存储层和顶电极,其特征是:有机阻变存储层由甲基丙烯酸甲酯(MMA)和双马来酰亚胺(BMI)共聚物有机膜组成。制备时,将制备好的MMA/BMI预聚物溶液旋涂于底电极上,直接在底电极上完成共聚反应得到MMA/BMI共聚物,可以减少底电极与MMA/BMI共聚物有机功能层之间的接触电阻;所得MMA/BMI共聚物有机阻变存储器的性能优异,关态电流小于4nA,开关比高达108,具有良好的稳定性。

    表面接枝乙烯基类高分子链的碳纳米管的制备方法

    公开(公告)号:CN101575096A

    公开(公告)日:2009-11-11

    申请号:CN200910114119.0

    申请日:2009-06-02

    Inventor: 马传国 于英俊

    Abstract: 本发明提供了一种表面接枝乙烯基类高分子链的碳纳米管的制备方法,其特征是将碳纳米管用可溶性亚铁盐与双氧水所组成的Fenton试剂处理实现表面羟基化;进一步用含有不饱和双键官能团的偶联剂表面处理;将表面带有双键的碳纳米管与乙烯基单体进行接枝聚合反应,得到表面接枝乙烯基类高分子链的碳纳米管。本发明具有绿色环保、高效、成本低廉、工艺简单的优点,适于工业化生产。所得功能化碳纳米管具有优异的油溶性或水溶性,调控接枝的乙烯基单体种类实现碳纳米管在大多数高分子材料中获得良好分散并能与其形成以化学键为主的较强界面作用,从而能够充分利用碳纳米管的优异性能制备高性能化或功能化的高分子复合材料。

    一种高导热四针状结构复合微粒/聚酰亚胺薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN112812341B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202110173338.7

    申请日:2021-02-09

    Abstract: 本发明公开了一种高导热四针状结构复合微粒/聚酰亚胺薄膜,该薄膜包括1‑60质量份导热填料,0.1‑5质量份表面处理剂,50‑600质量份聚酰胺酸溶液;导热填料是先由氮化硼包覆在氧化锌表面,随后在外层包覆石墨烯,对分散在氧化锌表面的氮化硼进行焊接组装后制得结构稳定的复合粒子;该薄膜是将氮化硼加入到二元胺和二元酐的有机溶剂中混合均匀,进行原位聚合反应,制备出聚酰胺酸和氮化硼的混合溶液,再将复合粒子加入到氮化硼聚酰胺酸溶液中后经真空消泡后铺设成薄膜,程序升温热亚胺化,制得具有面内及面外高导热率的聚酰亚胺薄膜。该薄膜具有高导热和电绝缘的特性,其制备工艺简单,成型周期短,在热管理材料、热界面材料等电子材料领域有广泛的应用前景。

    一种高导热聚酰亚胺多层复合薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN110626030A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201910911468.9

    申请日:2019-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种高导热聚酰亚胺多层复合薄膜及其制备方法,该复合薄膜至少由三层导热薄膜层复合而成,相邻的两层为不同形貌导热网络的薄膜层,上、下表面层中至少含有一种片状形貌的导热填料,上、下表面层之间的薄膜层至少含有一种非片状形貌的导热填料。制备方法是通过分散剂将两种以上的导热填料均匀的分散在聚酰胺酸溶液中,聚酰胺酸溶液消泡处理后,进行铺膜、溶剂脱除、冷却室温脱模后,压延出薄膜层,取三层以上的薄膜层,叠放整齐后,压延出特定厚度的复合薄膜,经完全热亚胺化后制备出高导热聚酰亚胺多层复合薄膜。该薄膜具有高导热系数和高韧性的特点,该复合薄膜在电子、航空航天、机械领域有很大应用前景。

    一种弱磁场诱导的有序化碳纳米管/环氧树脂复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102070877B

    公开(公告)日:2012-08-29

    申请号:CN201010614797.6

    申请日:2010-12-30

    Inventor: 马传国 张钰

    Abstract: 本发明提供了一种有序排列碳纳米管/环氧树脂复合材料及其制备方法,其特征是:所用碳纳米管为至少负载有铁、钴、镍和四氧化三铁纳米粒子其中一种的碳纳米管,先用机械搅拌和超声波方法将1~15质量份的上述碳纳米管借助溶剂分散在100质量份的环氧树脂中,加热除掉溶剂后再加入10~50质量份的胺类固化剂并进一步混合均匀,真空除泡后将混合物浇注到置于强度为0.15~1.0特斯拉的磁场中的模具中,在室温下固化0.5~1h后,将模具从磁场中取出,最后在室温~120℃继续固化4~24h。本发明所提供的制备方法具有工艺简单、高效、成本低廉,所得产品有序化碳纳米管/环氧树脂复合材料具有优异的综合性能。

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