一种主链型苯并噁嗪树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109679048B

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN201910039117.3

    申请日:2019-01-16

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于热固性树脂技术领域,具体涉及一种主链型苯并噁嗪树脂及其制备方法。不同于传统利用双酚、双胺制备主链型苯并噁嗪的方法,本发明的主链型苯并噁嗪直接从单酚、单胺出发,通过一步法合成目标产物,合成工艺简单,产率高,且所用溶剂可以反复利用,生产成本低,适合工业化生产。此外,该主链型苯并噁嗪树脂具有良好的可加工性,熔点为121℃,固化峰值温度为209℃。固化后的树脂具有优异的热性能,其Td5为347℃,Td10为413℃,800℃时的残炭率高达52%。

    一种含脂环烃酰亚胺基的二胺型双苯并噁嗪及其制备方法

    公开(公告)号:CN107129493B

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN201710229091.X

    申请日:2017-04-10

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种含脂环烃酰亚胺基的二胺型双苯并噁嗪及制备方法,此制备方法由两步组成。第一步:氨基苯酚与酸酐进行反应制备含脂环烃酰亚胺结构基团酚;第二步:采用上一步制备的含脂环烃酰亚胺结构基团酚和芳香二胺类化合物、多聚甲醛在二甲苯溶剂中通过油浴加热反应制备出含脂环烃酰亚胺结构基团的二胺型双苯并噁嗪。此方法制备含脂环烃酰亚胺结构基团的二胺型双苯并噁嗪,将脂环烃酰亚胺结构基团引入到苯并噁嗪分子中,一方面使苯并噁嗪分子中含有羰基,其作为聚合物基基体材料时可改善噁嗪与增强体的相容性;另一方面,脂环烃酰亚胺结构基团相比于传统高刚性芳香环酰亚胺基团可显著改善树脂的成型加工性,拓宽其应用范围。

    一种离子印迹传感器及制备方法及应用

    公开(公告)号:CN108445053B

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN201810161011.6

    申请日:2018-02-26

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及一种壳聚糖/石墨烯/Cr(VI)离子印迹传感器的制备方法及其在六价铬离子检测中的应用,属于材料科学及环境科学领域。该方法以壳聚糖为功能单体,重铬酸根为模板离子,石墨烯作为导电增强剂,采用电沉积和离子印迹的方法在金电极表面制备Cr(VI)离子印迹聚合物传感膜。该传感器可应用于实际水样中六价铬离子的测定,回收率为96.5%~104%。

    一种柔性自润滑复合薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112175214A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202010876268.7

    申请日:2020-08-27

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种柔性自润滑复合薄膜及其制备方法和应用。本发明中以含二氮杂萘酮联苯结构的聚芳醚砜酮(PPESK)为基体,CNT‑PDA/Ag为改性剂,制备得到柔性自润滑复合薄膜,该柔性自润滑复合薄膜具有良好的可弯折性,而且热稳定性好、强度和韧性高、摩擦系数低、耐磨性佳;该柔性自润滑复合薄膜中CNT‑PDA/Ag用量少,制备方法简单、易操作、能耗低,易于量产,可以应用于微电子、精密机械的摩擦元件以及电子产品触摸屏等领域。

    一种潜伏固化型苯并噁嗪树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN110240684A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910457244.5

    申请日:2019-05-29

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于热固性树脂技术领域,公开了一种潜伏固化型苯并噁嗪树脂及其制备方法,具体为含有一个未反应的酚羟基的苯并噁嗪及其制备方法,制备方法为:柚皮素,胺类化合物,多聚甲醛混合,加入低、中极性溶剂作为反应溶剂,在80-130℃反应2-12h,反应后过滤,将滤液用水洗,再通过旋蒸、重结晶,干燥得到产物。本发明的优点是使用生物基柚皮素为酚源,合成自催化生物基苯并噁嗪单体,合成步骤简单,产率较高,由于酚羟基可以在一定温度下游离出氢离子,对苯并噁嗪开环固化具有催化作用,此树脂具有非常低的固化温度。且固化后的苯并噁嗪树脂具有非常优异的热、力学性能。合成工艺比较简单,对设备要求较低,适于规模化生产。

    一种聚(苯并噁嗪-硅氧烷)共聚物及其制备方法

    公开(公告)号:CN109867792A

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201910039107.X

    申请日:2019-01-16

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于热固性树脂及其制备技术领域,具体涉及一种聚(苯并噁嗪-硅氧烷)共聚物及其制备方法。首先,降冰片烯官能化酚和二胺类化合物、多聚甲醛制得降冰片烯官能化双苯并噁嗪单体;然后降冰片烯官能化双苯并噁嗪单体与聚二甲基硅氧烷、Pt为催化剂制的聚(苯并噁嗪-硅氧烷)共聚物。本发明将聚二甲基硅氧烷结构引入苯并噁嗪分子中,有效提高了苯并噁嗪的阻燃性能,热失重5%温度大于410℃,800℃热重残炭率为40-50%,燃烧热释放能为70-90J/gK。由于主链引入硅氧烷具有柔性,可以提高苯并噁嗪的树脂的韧性,有利于降低生产加工过程的能耗,降低了生产加工成本。

    一种主链型苯并噁嗪树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109679048A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201910039117.3

    申请日:2019-01-16

    Applicant: 江苏大学

    CPC classification number: C08G14/06

    Abstract: 本发明属于热固性树脂技术领域,具体涉及一种主链型苯并噁嗪树脂及其制备方法。不同于传统利用双酚、双胺制备主链型苯并噁嗪的方法,本发明的主链型苯并噁嗪直接从单酚、单胺出发,通过一步法合成目标产物,合成工艺简单,产率高,且所用溶剂可以反复利用,生产成本低,适合工业化生产。此外,该主链型苯并噁嗪树脂具有良好的可加工性,熔点为121℃,固化峰值温度为209℃。固化后的树脂具有优异的热性能,其Td5为347℃,Td10为413℃,800℃时的残炭率高达52%。

    一种基于白藜芦醇的三官能苯并噁嗪单体及其制备方法

    公开(公告)号:CN109678880A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201910016163.1

    申请日:2019-01-08

    Applicant: 江苏大学

    CPC classification number: C07D498/04

    Abstract: 本发明属于热固性树脂技术领域,提供了一种基于白藜芦醇的三官能苯并噁嗪单体及其制备方法,制备方法为:将白藜芦醇,胺类化合物,多聚甲醛混合,加入低极性溶剂作为反应溶剂,在80-130℃反应2-6小时,反应后过滤,将滤液用水洗,再通过旋蒸、干燥得到产物。本发明的优点是使用生物基酚,且合成目标产物为三官能苯并噁嗪单体,合成步骤简单,产率较高,固化后的苯并噁嗪树脂具有非常优异的热、力学性能,且阻燃性优异,合成工艺简单,对设备要求较低,适于规模化生产。

    一种降冰片烯基封端型苯并噁嗪齐聚物及其制备方法

    公开(公告)号:CN106699748B

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201611180446.2

    申请日:2016-12-20

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于热固性树脂及其制备技术领域,公开了一种以降冰片烯基封端型苯并噁嗪齐聚物及其制作方法。具体为:将2‑氨基苯酚与降冰片烯二酸酐进行缩合反应制备含碳碳双键的位降冰片烯官能化酚,利用其作为苯并噁嗪齐聚物的封端基团;利用含碳碳双键的位降冰片烯官能化酚与双酚、双胺、多聚甲醛在有机溶剂中进行Mannich缩合反应;通过苯并噁嗪齐聚物制备高性能热固性树脂。与现有技术相比,其优点在于首次通过邻位苯并噁嗪化学引入可交联封端基团来制备苯并噁嗪齐聚物。利用邻位苯并噁嗪化学可使苯并噁嗪合成过程简易化,而引入的可交联封端基团弥补了苯并噁嗪齐聚物由低分子量导致的性能缺陷,并且改善了苯并噁嗪树脂的可加工性。

    一种C掺杂的γ–Fe2O3纳米复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108682562A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810305022.7

    申请日:2018-04-08

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于超级电容器领域,具体涉及C掺杂的γ–Fe2O3纳米材料及其制备方法和应用。本发明制备C掺杂的γ–Fe2O3纳米材料的方法具体如下:首先将六水合氯化铁和尿素加入到丙三醇水溶液中混匀,水热反应得到甘油酸铁的前驱体;然后将甘油酸铁前驱体洗涤、离心、真空干燥,得到甘油酸铁;最后将甘油酸铁在管式炉的氮气氛围中进行热处理,得到C掺杂的γ–Fe2O3纳米材料。本发明制备的C掺杂的γ–Fe2O3纳米材料粒径小,比表面积大,将其应用于超级电容器中时,具有较大的放电比容量及良好的循环稳定性。本发明的制备方法成本低,简单易行、流程较短、操作易控,有望用于生产中。

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