一种含硫可降解超支化环氧树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN108794726B

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201810387204.3

    申请日:2018-04-26

    Abstract: 本发明属环氧树脂技术领域,具体公开了一种含硫可降解超支化环氧树脂及其制备方法:将巯基环三嗪化合物、二元烯烃经紫外光引发反应制备巯基超支化聚合物;再与甲基丙烯酸缩水甘油酯反应即可得到可降解含硫超支化环氧树脂,其分子量约为3000‑35400g/mol。可降解含硫超支化环氧树脂固化后在磷酸溶液、80℃的条件下,1.5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,反应温度低,反应快速,产量高,且含硫结构具有降低固化温度和快速固化,含环三嗪结构具有降解功能,可望用于环氧树脂的增强增韧,无溶剂涂料,电子封装等领域。

    一种ATP多位点结合荧光增强型探针分子及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109456349A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811527279.3

    申请日:2018-12-13

    Abstract: 本发明属于荧光探针技术领域,具体公开了一类基于罗丹明衍生物的ATP多位点结合的荧光增强型探针分子及其制备方法和应用。本发明将多胺类化合物和含醛基苯硼酸引入到罗丹明体系,得到了多个结构简单的ATP多位点结合的荧光探针。本发明合成的荧光探针能够通过ATP多位点结合(离子相互作用,以及其他氢键相互作用、共价键作用和π-π堆叠作用)诱导罗丹明螺环结构高效开环并产生强烈的荧光,该类荧光探针能够高效选择性地识别ATP,不受其他磷酸根离子的干扰。本发明合成的荧光探针能够选择性对A375细胞线粒体标记,可以作为一种特异性的线粒体靶向荧光探针。本发明合成的荧光探针通过荧光成像可以实时监测A375细胞线粒体ATP浓度变化。

    一种可降解超支化环氧树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN108794727A

    公开(公告)日:2018-11-13

    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。

    一种碳纳米管纱线超级电容器的制备方法

    公开(公告)号:CN105225846B

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201510699959.3

    申请日:2015-10-23

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明属于电容器的制备技术领域,公开了一种碳纳米管纱线超级电容器的制备方法,其为一维线性结构电容器,其含金属丝、碳纳米管纱线和导电聚苯胺,制备过程为:1、金属丝与碳纳米管纱线相互缠绕构成M/CNT双股纱线或金属丝为芯表面包覆碳纳米管纱线的包芯纱结构M‑CNT纱线;2、将M/CNT或M‑CNT放入苯胺、过硫酸铵、高氯酸、去离子水和乙醇的混合溶液中,在‑20~5℃反应12‑48小时,在M/CNT或M‑CNT表面原位生长聚苯胺得复合纱线M/CNT/PANI或M‑CNT‑PANI;3、将两根M/CNT/PANI或M‑CNT‑PANI浸入聚乙烯醇‑磷酸溶胶中,在表面形成一层膜,然后将两根复合纱线缠绕在一起得到超级电容器。本发明制备的超级电容器的电容高于100F/g,具有充放电时间短、能量密度高、工艺简单等优点,可望应用于纺织可穿戴电源。

    魔芋飞粉环氧树脂及其制备方法和用其制备的涂料

    公开(公告)号:CN105754451B

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201610161336.5

    申请日:2016-03-21

    Abstract: 本发明公开了一种魔芋飞粉环氧树脂及其制备方法和用其制备的涂料。其制备方法包括下述步骤:先利用魔芋飞粉与苯酚反应得到魔芋飞粉液化产物,再将魔芋飞粉液化产物依次与环氧氯丙烷、氢氧化钠反应,即得到魔芋飞粉基环氧树脂。魔芋飞粉基环氧树脂与双酚酸型超支化环氧树脂、改性纤蛇纹石纳米管、腰果酚基缩水甘油醚、颜填料、消泡剂、流平剂、润湿分散剂混合均匀,利用腰果酚酚醛胺固化剂固化即得到无溶剂室温固化纳米防腐涂料。含魔芋飞粉基环氧树脂的无溶剂室温固化纳米防腐涂料表面平滑、美观,耐磨、耐压、耐冲击、耐化学性能良好,生产施工简单方便、环保,且成本低,满足实际生产的需要,具有明显的经济效益。

    一种碳纳米管纱线超级电容器的制备方法

    公开(公告)号:CN105225846A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510699959.3

    申请日:2015-10-23

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明属于电容器的制备技术领域,公开了一种碳纳米管纱线超级电容器的制备方法,其为一维线性结构电容器,其含金属丝、碳纳米管纱线和导电聚苯胺,制备过程为:1、金属丝与碳纳米管纱线相互缠绕构成M/CNT双股纱线或金属丝为芯表面包覆碳纳米管纱线的包芯纱结构M-CNT纱线;2、将M/CNT或M-CNT放入苯胺、过硫酸铵、高氯酸、去离子水和乙醇的混合溶液中,在-20~5℃反应12-48小时,在M/CNT或M-CNT表面原位生长聚苯胺得复合纱线M/CNT/PANI或M-CNT-PANI;3、将两根M/CNT/PANI或M-CNT-PANI浸入聚乙烯醇-磷酸溶胶中,在表面形成一层膜,然后将两根复合纱线缠绕在一起得到超级电容器。本发明制备的超级电容器的电容高于100F/g,具有充放电时间短、能量密度高、工艺简单等优点,可望应用于纺织可穿戴电源。

    一种无溶剂水溶性氯化聚丙烯的制备方法

    公开(公告)号:CN115466358B

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202211216508.6

    申请日:2022-09-30

    Abstract: 本发明属水溶性氯化聚丙烯技术领域,具体公开了一种无溶剂水溶性氯化聚丙烯的制备方法。将氯化聚丙烯、丙烯酸/酯混合物(丙烯酸、甲基丙烯酸、丙烯酸丁酯、丙烯酸辛酯、甲基丙烯酸甲酯)、端羟基超支化聚酯和助溶剂混合均匀后,利用引发剂引发氯化聚丙烯产生自由基,进一步引发丙烯酸/酯混合物进行接枝自由基聚合,然后再经胺中和、乳化和去离子水稀释后,即可得到固含量为32‑40%的无溶剂水溶性氯化聚丙烯。本发明工艺简单,易产业化,产品具有VOC含量低、不含有机溶剂、水可稀释、稳定性优异等优点,可望在水溶性涂料、非极性或弱极性塑料表面改性等领域得到广泛应用。

    衣康酸超支化聚酯及组合物与其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115260472B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202210851228.6

    申请日:2022-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种衣康酸超支化聚酯。该衣康酸超支化聚酯由衣康酸和三元羟基化合物反应制备得到。本发明还公开了衣康酸超支化聚酯的组合物,该组合物可用于制备环氧树脂固化物和碳纤维复合材料。制备得到的衣康酸超支化聚酯可显著提高环氧树脂固化物及碳纤维复合材料的力学性能、界面性能和热性能。制备的环氧树脂固化物可在温和条件下实现重塑加工和化学循环回收衣康酸超支化聚酯,制备的碳纤维复合材料可化学循环回收衣康酸超支化聚酯和碳纤维布。本发明工艺简单,可应用于航空航天、电子封装、发电叶片、印刷电路板等领域。

    耐高温超支化聚酯、制备方法、应用及尼龙复合材料

    公开(公告)号:CN114853996A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210546554.6

    申请日:2022-05-18

    Abstract: 本发明涉及高分子复合材料技术领域,具体而言,涉及耐高温超支化聚酯、制备方法、应用及尼龙复合材料。该超支化聚酯具有含氮杂环结构及超支化结构。该超支化聚酯具有热分解度高、耐热性好的优点。能有效增强尼龙与玻璃纤维的界面强度,提高玻璃纤维的分散,消除浮纤现象,使高含量纤维的复合材料提高复合材料的拉伸强度、弯曲强度和冲击强度。该复合材料通过添加该超支化聚酯,使其熔体黏度降低、易于加工成型,有效降低了复合材料的加工温度。该复合材料具有良好流动性、优良机械力学性能、热稳定性高等优点,可广泛应用于电力、机械、汽车、航空等领域。该复合材料的制备工艺简单、成本低廉、附加值高、适于工业化生产。

    山梨醇型超支化聚酯、制备方法、应用及聚丙烯复合材料

    公开(公告)号:CN114835911A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210545925.9

    申请日:2022-05-18

    Abstract: 本发明涉及高分子复合材料技术领域,具体而言,涉及山梨醇型超支化聚酯、制备方法、应用及聚丙烯复合材料。本发明将山梨醇结构引入端羧基超支化聚酯的分支端,使聚丙烯复合材料中的玻璃纤维与聚丙烯的界面强度有效提高,有效改善了玻璃纤维在聚丙烯中的分散和分布,提高了复合材料的表面光洁度,有效消除浮纤现象。同时该复合材料没有不良气味,使该复合材料在使用时的接受度有效提高。该复合材料具有良好的力学性能,特别是拉伸强度和冲击强度,可应用于前端模块、发动机罩盖、门内板等汽车轻量化材料以及电子电气、家电和运动器材领域,并具有工艺简单、附加值高、适于工业化生产等优点。

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