一种磁场下的原子转移自由基聚合方法

    公开(公告)号:CN104163879B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410387912.9

    申请日:2014-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种磁场下的原子转移自由基聚合方法,该方法是在磁感应强度范围为0.1~0.43特斯拉的磁场环境下,将单体、催化剂和引发剂混合后进行原子转移自由基聚合反应,并通过调节磁场的大小调控反应速率、产物转化率和规整度,得到所需的聚合产物。磁场可以由永磁铁或磁感线圈产生,其大小通过永磁铁间距或电流大小来调节。本发明解决了原子转移自由基聚合无法控制产物构型和规整度的问题。该发明中所需磁场小,简单易得。

    一种纳米二氧化钛-液晶-丙烯酸酯分散液的制备方法

    公开(公告)号:CN103709444B

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201310733544.4

    申请日:2013-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种纳米二氧化钛-液晶-丙烯酸酯分散液的制备方法,包括以下步骤:(1)将丙烯酸酯单体与液晶均匀混合,制得液晶-丙烯酸酯溶液;加入去离子水,调节pH值在1至2之间;然后加入表面活性剂,均匀混合后形成乳浊液;(2)向其中添加二氧化钛前驱体,通过水解缩合反应,生成纳米二氧化钛颗粒,均匀分散于混合液中;(3)向其中加入硅烷偶联剂,进行硅烷偶联改性,制得含表面改性纳米二氧化钛的液晶-丙烯酸酯混合单体分散液;(4)将分散液,静置分层,取上层液体。本发明提供的纳米二氧化钛-液晶-丙烯酸酯分散液制备方法,纳米二氧化钛粒子分散均匀,能制备高折射率切比度的光学复合材料,不需要后处理,污染小。

    一种环氧树脂/银纳米线复合材料及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103756256A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201310740239.8

    申请日:2013-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种环氧树脂/银纳米线复合材料及其制备方法。所述环氧树脂/银纳米线,包括银纳米线、无机绝缘材料和环氧树脂,所述无机绝缘材料包覆在银纳米线表面,表面包覆有无机绝缘材料的银纳米线,分散于环氧树脂中,其添加比例为体积比0.1%至5%。其制备方法包括以下步骤:(1)采用溶胶-凝胶法制备包覆有无机绝缘材料的银纳米线;(2)将包覆有无机绝缘材料的银纳米线均匀分散于环氧树脂中;(3)将步骤(2)中得到的环氧树脂固化。本发明提供的环氧树脂/银纳米线复合材料,导热填料用量少,用于电子封装材料导热性能、电绝缘性能好,同时不影响环氧树脂力学性能及加工性能,制备方法步骤简单,反应条件温和,适合大规模生产。

    一种实时测量光聚合体系体积收缩率和收缩应力的方法

    公开(公告)号:CN103323370A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201310205390.1

    申请日:2013-05-28

    Abstract: 本发明属于功能聚合物材料领域,具体涉及光聚合体系体积收缩率和收缩应力的实时测量方法。本发明的原理是:采用使用平行板转子的流变仪,光源透过透明的样品台照射光聚合体系的样品,单体发生光聚合反应,由于体积收缩,样品厚度降低,并在法向方向上产生收缩应力。设定旋转流变仪的转子法向应力为零,即可实时精确测量在光聚合过程中转子与样品台之间的间隙,进而计算得到材料的光聚合体系的体积收缩率;设定旋转流变仪的转子与样品台之间的间隙为定值,在线测量材料收缩时产生的法向应力,即可实时测量单体聚合过程中光聚合体系的收缩应力。同时,因为旋转流变可以测量材料动态流变行为,因此该方法可以在测量光聚合体积收缩率和收缩应力的同时,同时监测材料的动态流变行为。

    一种锂离子电池用复合正极材料

    公开(公告)号:CN102522544A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110423120.9

    申请日:2011-12-16

    Abstract: 本发明针对现有的碳纳米管/磷酸铁锂复合正极材料锂离子扩散系数低的缺点,选用具有良好锂离子扩散性能的离子导电聚合物通过化学键接枝在碳纳米管上,提供了一种新型的锂离子电池用复合正极材料及其制备方法。具体是先将碳纳米管酸化得到表面含羧酸基团的碳纳米管,再通过酰氯化试剂使羧酸基团转化为高活性的酰氯基团,通过酰氯与聚合物端活性基团的反应得到离子导电聚合物接枝的碳纳米管;再将其与磷酸铁锂在水或有机溶剂中超声分散制成混合物,即得到该复合正极材料,该材料能提高电池的功率输出,对电池在高倍率下的充放电性能有了明显的改善,该材料具有较好的韧性,可提高电池的循环寿命。

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