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公开(公告)号:CN115678206A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211413258.5
申请日:2022-11-11
Applicant: 中南民族大学
Abstract: 本发明涉及高性能高分子树脂技术领域,具体而言,涉及一种可循环回收阻燃型环氧树脂及其制备方法。该方法分别制备含磷衣康酸超支化环氧树脂和六氢均三嗪端巯基超支化聚酯,再将双酚A型环氧树脂、所述含磷衣康酸超支化环氧树脂和所述六氢均三嗪端巯基超支化聚酯混合并固化,得到可循环回收阻燃型环氧树脂。该可循环回收阻燃型环氧树脂具有良好的韧性和阻燃功能,还能够被有效回收和循环利用,具有环保的优点,可应用于建筑、交通和航空航天等领域。
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公开(公告)号:CN115678206B
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202211413258.5
申请日:2022-11-11
Applicant: 中南民族大学
Abstract: 本发明涉及高性能高分子树脂技术领域,具体而言,涉及一种可循环回收阻燃型环氧树脂及其制备方法。该方法分别制备含磷衣康酸超支化环氧树脂和六氢均三嗪端巯基超支化聚酯,再将双酚A型环氧树脂、所述含磷衣康酸超支化环氧树脂和所述六氢均三嗪端巯基超支化聚酯混合并固化,得到可循环回收阻燃型环氧树脂。该可循环回收阻燃型环氧树脂具有良好的韧性和阻燃功能,还能够被有效回收和循环利用,具有环保的优点,可应用于建筑、交通和航空航天等领域。
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公开(公告)号:CN116063669A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202211664242.1
申请日:2022-12-23
IPC: C08G63/688 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B27/04 , B32B33/00 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B37/00 , B32B38/08 , C08G63/78 , D06M15/507 , C08J11/16 , C08J11/28 , C08J11/24 , C08J11/20 , C08L75/06 , B29C70/42 , B29C70/54 , D06M101/40
Abstract: 本发明属于高分子复合材料技术领域,具体涉及一种超支化聚合物动态交联可降解碳纤维复合材料及其制备和降解循环回收方法。本发明利用端巯基超支化聚酯和端异氰酸酯单体动态交联碳纤维制备可控循环降解的高性能碳纤维复合材料。所制备的碳纤维复合材料可在不同条件降解回收得到原料单体或预聚物,实现碳纤维复合材料的可控闭环回收。本发明制备工艺简单,且碳纤维复合材料具有高性能、可控闭环循环利用功能,有望用于航空航天、风力发电、汽车制造等领域。
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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
Applicant: 中南民族大学
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。
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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
Applicant: 中南民族大学
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。
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公开(公告)号:CN115746279B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202211413856.2
申请日:2022-11-11
Applicant: 中南民族大学
IPC: C08G63/685 , C08L67/06 , C08K5/45 , C08K5/3445 , C08K3/16
Abstract: 本发明涉及高性能超分子弹性体技术领域,具体而言,涉及端羧基超支化聚合物、超分子弹性体、制备方法及应用。端羧基超支化聚合物的高度支化的拓扑结构可以显著提高超分子弹性体的力学性能和动态性能,同时提高超分子弹性体的力学性能和修复性能。基于端羧基超支化聚合物制备的超分子弹性体可在温和条件下闭环降解回收,实现高值化绿色回收。通过端羧基超支化聚合物可以提高超分子弹性体的检测灵敏度和宽压力/应变检测范围,实现力学性能的可调,可应用在电子皮肤、柔性传感器,凝胶电极等许多领域。
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公开(公告)号:CN115746279A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211413856.2
申请日:2022-11-11
Applicant: 中南民族大学
IPC: C08G63/685 , C08L67/06 , C08K5/45 , C08K5/3445 , C08K3/16
Abstract: 本发明涉及高性能超分子弹性体技术领域,具体而言,涉及端羧基超支化聚合物、超分子弹性体、制备方法及应用。端羧基超支化聚合物的高度支化的拓扑结构可以显著提高超分子弹性体的力学性能和动态性能,同时提高超分子弹性体的力学性能和修复性能。基于端羧基超支化聚合物制备的超分子弹性体可在温和条件下闭环降解回收,实现高值化绿色回收。通过端羧基超支化聚合物可以提高超分子弹性体的检测灵敏度和宽压力/应变检测范围,实现力学性能的可调,可应用在电子皮肤、柔性传感器,凝胶电极等许多领域。
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