一种磷氮协同聚酯阻燃剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN105541917A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610054501.7

    申请日:2016-01-27

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: C07F9/65746 C08K5/5399

    Abstract: 一种磷氮协同聚酯阻燃剂及其制备方法,涉及阻燃剂。制备方法:在装有机械搅拌装置的容器中依次加入4,4-二氨基二苯甲烷、9,10-二氢-9氧杂-10-膦杂菲-10-氧化物和溶剂,搅拌20min使体系混合均匀,向反应体系中加入四氯化碳和缚酸剂,再撤去冰浴,继续反应后过滤,萃洗,浓缩,用沉淀剂沉淀即得白色固体磷氮协同聚酯阻燃剂。反应原料普通易得,反应条件温和,可以一步反应得到,后处理过程简单,反应不需加热。阻燃剂具有磷杂菲和二苯基甲烷的结构,起始降解温度在280℃以上,可用于加工温度较高的聚酯材料的阻燃改性。不含卤素,符合阻燃剂环保化趋势,分子结构中同时含有阻燃元素磷、氮,具有协同作用,阻燃效率高。

    功能化聚合物在纳米介孔二氧化硅表面组装及解组装方法

    公开(公告)号:CN104310409B

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201410538526.5

    申请日:2014-10-14

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 功能化聚合物在纳米介孔二氧化硅表面组装及解组装方法,属于纳米材料领域。水为溶剂,配制纳米介孔二氧化硅水溶液、邻苯二酚功能化聚合物水溶液、金属离子水溶液;将邻苯二酚功能化聚合物水溶液、金属离子水溶液依次加入纳米介孔二氧化硅水溶液中,震荡后邻苯二酚功能化聚合物与金属离子配位,在纳米介孔二氧化硅表面实现组装,得包覆邻苯二酚功能化聚合物的纳米介孔二氧化硅水溶液,离心分离,将包覆邻苯二酚功能化聚合物的纳米介孔二氧化硅重新分散在水中,往包覆邻苯二酚功能化聚合物的纳米介孔二氧化硅水溶液中加入酸性溶液调节pH到5~6,可使邻苯二酚功能化聚合物在介孔二氧化硅表面发生解组装。

    一种自发荧光纳米胶束的制备方法

    公开(公告)号:CN103755980B

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201410032517.9

    申请日:2014-01-24

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种自发荧光纳米胶束的制备方法,涉及有机荧光材料的制备方法。将亲水单体1、亲水单体2及引发剂加入四氢呋喃溶液中,经连续冻融脱气,充氩气保护后,聚合,再液氮猝冷停止反应,选用正己烷作为沉淀剂,反复提纯后获得无规共聚物;将含发色官能团的分子和无规共聚物溶于二氯甲烷中,加入无水硫酸镁反应,通过抽滤除去硫酸镁,选用正己烷作为沉淀剂纯化;将含有发色官能团修饰的无规共聚物溶于四氢呋喃,然后加入水中,静置挥发四氢呋喃,即得自发荧光纳米胶束。采用一步法合成无规共聚物,并将含发色团的分子以动态键的形式接枝于无规共聚物,方法简单,易于控制,反应条件温和,无需加入金属催化剂,产物易纯化。

    一种纳米贵金属负载聚合物囊泡及其制备方法

    公开(公告)号:CN104998683A

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201510333530.2

    申请日:2015-06-16

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米贵金属负载聚合物囊泡及其制备方法,首先制备了酚醛树脂预聚物作为反应前驱体,结合功能性单体苯乙烯和四乙烯基吡啶采用水热法一步制备了P4VP-PF-PSt复合囊泡,之后通过加入贵金属的盐溶液以及还原剂,在囊泡表面均匀负载贵金属纳米粒子,得到纳米杂化材料。制备方法简单、环保,适于工业化生产,并且可以通过调节反应温度、反应时间、溶剂以及表面活性剂制备不同粒径大小以及不同薄膜厚度的囊泡。

    一种聚合物中空微球的制备方法

    公开(公告)号:CN104892851A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510333674.8

    申请日:2015-06-16

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种聚合物中空微球的制备方法,首先制备了酚醛树脂预聚物作为反应前驱体,结合单体苯乙烯采用水热法一步制备了PF-PSt复合中空微球,制备方法简单,并且可以通过调节反应温度、反应时间、溶剂以及表面活性剂制备不同壳层厚度的聚合物中空微球。本发明的方法简单易行,不仅具有操作简单、普适性强、适合量化生产等特点,而且可以对中空微球的壳层厚度进行有效调控,极大地提高了聚合物中空微球的生产效率,扩大了其应用范围。

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