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公开(公告)号:CN115991935A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202210847736.7
申请日:2022-07-19
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了核壳结构超分子基介电弹性体复合材料及其制备方法和应用。本发明借助B‑N配位驱动力和邻苯二酚强大的表面结合力这两种超分子驱动力,实现了在不同组成、形状和尺寸的无机纳米粒子核的表面包覆联硼酸酯超分子壳。将该具有核壳结构的联硼酸酯超分子@无机纳米粒子作为介电填料填充到弹性体基体中,柔性的超分子壳与弹性体良好的相容性,以及配位后的联硼基团突出的极性,降低了介电弹性体复合材料的模量和介电损耗,有效提高了介电常数和电致形变量,降低了介电弹性体对电场强度的要求,该介电弹性体复合材料在电致驱动领域有很大的应用潜力。同时制备方法简单、易操作、工艺容易控制。
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公开(公告)号:CN115093608B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202210546747.1
申请日:2022-05-19
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开一种核壳结构氮化硼材料的制备方法及其应用首先利用带负电化合物与氮化硼通过表面氢键的高效结合,然后再与带正电化合物在正负电荷吸附的驱动下在氮化硼的表面进行包覆,从而获得上述核壳结构氮化硼材料材料,操作简单、反应条件温和,周期短,后处理容易,易于控制,所制得的核壳结构氮化硼材料可赋予改性环氧树脂低介电常数和良好的导热、增强、阻燃性能。
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公开(公告)号:CN114213789B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202111558648.7
申请日:2021-12-17
Applicant: 厦门大学
IPC: C08L29/04 , C08K3/38 , C08K5/19 , C08K5/1545 , C08K5/42 , C08K5/435 , C08K5/3445 , C08J3/11 , H01G11/56 , H01M10/0565
Abstract: 本发明公开了一种硼酸酯聚合物/离子液体复合导电凝胶及其制备方法和应用,由混合溶剂、乙烯‑乙烯醇共聚物、离子液体、硼酸和含双邻苯二酚基团化合物制成。本发明具有自修复、宽温度适用范围、导电性的功能,特别使用于超级电容器和电池等领域并拓宽其温度使用范围(‑20℃‑120℃)和延长寿命(在受损伤不严重的情况下,可以自我修复)。
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公开(公告)号:CN114874444A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210546849.3
申请日:2022-05-19
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种含锌Anderson型杂多酸阻燃抑烟剂及其制备方法,其由包括丁二酸酐、聚合物PPEs、O‑苯并三氮唑‑四甲基脲六氟磷酸酯、[N(C4H9)4]2[H2ZnMo6O18{(OCH2)3CNH2}2]和三乙胺在内的原料反应制成。本发明通过在丁二酸酐和脱水剂的存在下,将中心杂原子为Zn的双边不对称修饰的Anerson型多金属氧酸盐与单官能度的PPES通过开环聚合反应获得一种新型的含锌Anderson型杂多酸阻燃抑烟剂;本发明借助POMs和大分子链在电荷效应、极性效应和体积效应方面的差异性,驱动POMs杂化分子在环氧基体的自聚集形成纳米尺度的微观相态或拓扑结构,从而达到纳米增效的目的,有望实现环氧树脂在阻燃、力学、耐热、介电等综合性能提升,满足电子封装材料等高端制造领域的特殊需求。
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公开(公告)号:CN112553904B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202011131421.X
申请日:2020-10-21
Applicant: 厦门大学
IPC: D06M15/356 , D06M15/643 , C08F230/02 , C08F220/20 , C08F220/24 , D06M101/06
Abstract: 本发明公开了一种含磷氟硅超疏水阻燃棉织物及其制备方法,通过光敏性含磷氟聚合物和八乙烯基‑POSS在紫外光下引发交联聚合,结合呼吸图法,在棉织物上构筑具有有序微纳结构的含磷氟硅交联涂层,交联后的涂层具有耐久性。棉织物上引入的涂层含有磷、氟、硅三种元素,三者通过协同作用有效提高棉织物的阻燃性能;同时,氟、硅元素与涂层表面微纳结构的结合,使棉织物具备超疏水的性能,从而赋予织物自清洁、抗污和油水分离等功能。
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公开(公告)号:CN113004587B
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202110186378.5
申请日:2021-02-08
Applicant: 厦门大学 , 厦门正新海燕轮胎有限公司
IPC: C08L9/00 , C08L9/06 , C08L15/00 , C08L75/04 , C08L91/00 , C08L23/06 , C08K13/06 , C08K9/04 , C08K9/12 , C08K3/08 , C08K7/26 , C08K3/30 , B60C1/00
Abstract: 本发明公开了一种低能耗多功能阻燃的汽车轮胎橡胶复合材料,其原料包括如下重量组分:溶聚丁苯橡胶30‑40重量份,稀土顺丁橡胶35‑55重量份,苯基改性天然橡胶10‑30重量份,聚氨酯弹性体5‑14重量份,乙炔炭黑3‑9重量份,Cu@HNT@MoS2‑PZE多功能耐磨阻燃剂2‑5重量份,弹性纤维3‑6重量份,热稳定剂1‑3重量份,硅烷偶联剂2‑3重量份,防焦剂1‑2.5重量份,松节油1‑2.5重量份和促进剂4‑6重量份。本发明的阻燃性能佳,耐磨损,耐疲劳寿命长,韧性好,强度高。
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公开(公告)号:CN112430331B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202011125216.2
申请日:2020-10-20
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种含氮硼锌钴的阻燃剂、阻燃材料和制备方法。首先制备TAA单体和TAB单体。然后合成ZIF‑8,添加TAA单体充分反应,随后加入TAB单体,得到BP@ZIF‑8。最后利用柯肯达尔效应,在BP@ZIF‑8中加入六水合硝酸钴,制备得到含硼氮锌钴的阻燃剂Co‑BP@ZIF‑8。再将其以1‑20wt%的比例添加入环氧基体中得到阻燃环氧树脂材料。本发明所得的阻燃环氧树脂含硼氮锌钴四种阻燃元素,钴锌是金属元素,能发挥在环氧树脂燃烧时催化成碳的作用,氮元素能在燃烧时转变为不可燃气体稀释可燃性气体,而硼元素则能增强碳层厚度。通过由四种元素的协同作用,可以有效提升环氧树脂的阻燃性能。
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公开(公告)号:CN113583257A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110825998.9
申请日:2021-07-21
Applicant: 厦门大学
IPC: C08J3/075 , C08F261/04 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08F220/36 , C08L51/00 , C08K3/38 , C07C221/00 , C07C225/16
Abstract: 本发明介绍了一种电致黏附水凝胶及其制备方法,由如下质量百分比的原料组分制成:PVA5‑10wt%、QCA 5‑7.5wt%、AM 10‑15wt%、MBA0‑8wt%、PI29591‑3wt%、H3BO34‑8wt%、KOH 1‑2wt%,余量为水。本发明通过季铵化反应制备了一种水溶性邻苯二酚单体2‑(3,4‑二羟基苯基)‑N‑(2‑(甲基丙烯酰氧)乙基)‑N,N‑二甲基‑2‑氧代乙醇‑1‑氯化铵,在聚乙烯醇存在下,与丙烯酰胺自由基共聚得到邻苯二酚基聚合物,再加入硼酸作为交联剂,形成硼酸酯键交联获得水凝胶,由于通电过程邻苯二酚基团在水凝胶表面的显现和隐藏,使凝胶获得电致可逆黏附性。
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公开(公告)号:CN113563740A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110813837.8
申请日:2021-07-19
Applicant: 厦门大学
IPC: C09C1/46 , C09C3/08 , C09D5/08 , C09D7/62 , C09D163/00
Abstract: 本发明公开了一种防腐蚀功能填料及其制备方法和应用,防腐蚀功能填料按重量比含有9%‑99%氧化石墨烯和1%‑91%三联吡啶衍生物单体,三联吡啶衍生物单体含有苯环与胺基。通过在三联吡啶分子中引入苯环与胺基单体制得三联吡啶衍生物单体,再将三联吡啶衍生物单体加入到氧化石墨烯中制得功能化氧化石墨烯填料。金属制品在发生腐蚀过程中产生金属离子使得氧化石墨烯片层在三联吡啶衍生物与金属离子配位的驱动下发生卷曲,对水分子具有屏蔽作用从而起到防腐蚀的功能。通过有机合成设计在氧化石墨烯片中引人三联吡啶衍生物用以涂层中可以调整涂层与金属表面的相互作用,使涂层具有对金属离子识别响应功能。本发明操作简单、反应条件温和、周期短、后处理容易、易于控制。
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公开(公告)号:CN112480345B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202011125266.0
申请日:2020-10-20
Applicant: 厦门大学
IPC: C08G12/08 , C08J9/00 , C08J9/40 , H01M10/0565 , H01M10/0525 , C08L61/22
Abstract: 本发明公开了一种金属盐@氨醛聚合物纳米球、制备方法和应用。本发明以含氨基单体和含醛基单体在亚磷酸的催化下缩合聚合成聚合物球,然后在体系中加入苯胺,通过溶液中苯胺所含的伯胺基团与聚合物球中的动态亚胺键之间的竞争反应将聚合物球刻蚀为空心球;再通过把聚合物空心球置于一定浓度的金属盐溶液中后,利用空心球内外浓度差使金属盐通过球壁上的孔道渗透入空腔内并在内部结晶,得到金属盐@氨醛聚合物纳米球。在包裹入容易迁移的金属阳离子(如:Li+)后,聚合物外球壳上的孔道有利于离子的迁移,进而获得较高的离子导电率,使得该材料作为固态电解质具有较好的应用前景。
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