生物基超支化聚合物环氧树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN114395216B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202111664373.5

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种生物基超支化聚合物环氧树脂,该树脂由阿魏酸超支化环氧树脂和柠檬酸超支化聚酯通过动态交联制备得到。本发明还公开了上述树脂的制备方法。本发明制备的环氧树脂由阿魏酸超支化环氧树脂和柠檬酸超支化聚酯动态交联得到,交联网络结构中形成大量界面共价键,赋予环氧树脂可重复加工的功能;在氢氧化钠水溶液作用下可控降解为阿魏酸和柠檬酸超支化聚酯,降解产物阿魏酸和柠檬酸超支化聚酯可重新制备全生物基环氧树脂,实现环氧树脂的绿色闭环回收。本发明方法制备的树脂具有优异的力学性能、耐热性能、耐溶剂性能、耐水解性能、抗蠕变性能和防腐蚀性能,可替代石油基环氧树脂,应用于电子封装、绝缘材料和印刷电路板等领域。

    生物基环氧树脂乳化剂及其水性乳液与制备方法

    公开(公告)号:CN111607105B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202010319416.5

    申请日:2020-04-21

    Abstract: 本发明公开了一种生物基环氧树脂乳化剂。该乳化剂结构中既有疏水性的没食子酸基环氧树脂分子链段,又有亲水性的柔性聚醚醇胺多嵌链段,还有含磷的DOPO分子链段;因此能够在水性条件下较好地乳化没食子酸基环氧树脂。本发明还公开了该乳化剂乳化没食子酸基环氧树脂所得到的水性乳液及其制备方法。制备得到的水性乳液稳定、粒径细小,且具有阻燃功能。

    生物基超支化聚合物环氧树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN114395216A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202111664373.5

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种生物基超支化聚合物环氧树脂,该树脂由阿魏酸超支化环氧树脂和柠檬酸超支化聚酯通过动态交联制备得到。本发明还公开了上述树脂的制备方法。本发明制备的环氧树脂由阿魏酸超支化环氧树脂和柠檬酸超支化聚酯动态交联得到,交联网络结构中形成大量界面共价键,赋予环氧树脂可重复加工的功能;在氢氧化钠水溶液作用下可控降解为阿魏酸和柠檬酸超支化聚酯,降解产物阿魏酸和柠檬酸超支化聚酯可重新制备全生物基环氧树脂,实现环氧树脂的绿色闭环回收。本发明方法制备的树脂具有优异的力学性能、耐热性能、耐溶剂性能、耐水解性能、抗蠕变性能和防腐蚀性能,可替代石油基环氧树脂,应用于电子封装、绝缘材料和印刷电路板等领域。

    一种多功能传感器与超级电容器集成一体的柔性器件的制备方法

    公开(公告)号:CN111584252B

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202010380926.3

    申请日:2020-05-08

    Abstract: 本发明属于传感器与超级电容器的制备技术领域,具体公开了一种多功能传感器与超级电容器集成一体的柔性器件的制备方法,具体制备过程为:首先取CNT薄膜进行水热反应得正极CNT/ZnCo2Se4,将CNT薄膜进行硫酸硝酸的混酸处理得负极ECNT,将正负两极材料串联得超级电容器。另取CNT薄膜通过电化学沉积在其表面生长石墨烯得CNT/r‑GO阳极,将CNT薄膜用无水乙醇致密后得阴极,阴阳两极串联得多功能传感器。将上述超级电容器和多功能传感器串联,灌封在PDMS中得具有多功能传感特性的柔性超级电容器。采用本发明所制备的集成器件,具有储能、温度响应、应力响应及光响应特性,同时制备方法操作简单,实现器件集成化小型化,可用于可穿戴电子、智能集成器件等领域。

    超支化有机硅离子液体及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN108329482B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201810088553.5

    申请日:2018-01-30

    Abstract: 本发明公开了一种超支化有机硅离子液体,该超支化有机硅离子液体由巯基离子液体与端乙烯基超支化有机硅聚合物通过硫醇‑烯烃点击反应获得。本发明还公开了上述超支化有机硅离子液体的制备方法与应用。本发明经过常规反应即可制备超支化有机硅离子液体,合成工艺简单,原料易得,适合工业化生产;制备的超支化有机硅离子液体对苯并噁嗪树脂具有降低粘度和固化温度、增强增韧的功能。

    一种以亲水性碳纳米管薄膜和超支化聚合物为双模板制备超级电容器的方法

    公开(公告)号:CN111524717A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010278561.3

    申请日:2020-04-10

    Abstract: 本发明属于超级电容器技术领域,具体公开了一种亲水性碳纳米管薄膜和超支化聚合物为双模板制备超级电容器的方法:(1)将碳纳米管薄膜浸入由镍盐、钴盐、超支化环氧树脂和有机溶剂均匀混合的溶液中,用超声仪超声处理;(2)取出薄膜,用乙醇冲洗和真空干燥,将薄膜放入马弗炉中煅烧3‑5h,取出薄膜,冷却至室温,即可得到碳纳米管负载钴酸镍(CNT@NiCo2O4)薄膜;(3)取两片步骤(2)得到的薄膜分别用KOH/PVA溶胶涂2‑3次,室温干燥形成凝胶,再平整对齐贴合后,再涂2‑3次KOH/PVA溶胶,室温干燥形成凝胶后即可得到对称超级电容器。本发明工艺简单,制备的超级电容器电容高、柔性好、机械性能高,可望用于柔性可穿戴领域。

    一种可降解超支化环氧树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN108794727B

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201810386063.3

    申请日:2018-04-26

    Abstract: 本发明属环氧树脂技术领域,具体公开了一种可降解超支化环氧树脂及其制备方法:将环三嗪化合物与羧基源化合物反应制备端羧基或端羟基超支化聚合物;再与环氧氯丙烷反应即可得到可降解超支化环氧树脂,其分子量约为1900‑22000g/mol。可降解超支化环氧树脂固化后在磷酸溶液、80℃的条件下,2小时即可实现环三嗪结构的完全降解,实现环氧树脂的可循环利用。本发明工艺简单,产物具有可降解和自增强增韧功能,可望用于环氧树脂的增强增韧,无溶剂涂料等领域。

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