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公开(公告)号:CN114854087B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202210522758.6
申请日:2022-05-13
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及纳米复合材料技术领域,提供了一种具备双导热网络的聚酰亚胺复合材料及其制备方法。本发明以聚酰亚胺为导热基体,首先通过冷冻干燥和热亚胺化,将第一导热填料均匀掺杂在聚酰亚胺气凝胶内部,形成第一个导热网络,之后通过真空浸渍将第二导热填料附着在聚酰亚胺气凝胶开放的孔洞表面,形成第二个导热网络,本发明在复合材料中构建的双导热网络连续性好,导热通路更密集,导热效果更佳,可以在导热填料含量较低的情况下实现导热系数的提升,解决了现有的材料存在的弊端,拓宽了聚合物基复合材料在电子封装领域的应用,并且聚酰亚胺气凝胶作为支撑基体,能够使复合材料保持较好的机械性能和热稳定性,满足在高温下长期使用的要求。
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公开(公告)号:CN115850788A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202310003431.2
申请日:2023-01-03
Applicant: 吉林大学
IPC: C08J9/28 , C08J9/36 , C08L79/08 , C08K7/00 , C08K3/04 , C08G73/10 , C09K5/14 , B82Y30/00 , C25D5/56
Abstract: 本发明公开了一种导热填料/聚酰亚胺气凝胶金属化高导热复合材料及制备方法,涉及聚合物基纳米复合材料技术领域。本发明所述制备方法先制备导热填料/聚酰亚胺气凝胶,然后将气凝胶材料进行电镀,随后经过真空热压处理得到导热填料/聚酰亚胺气凝胶金属化复合材料。本发明所述制备方法可高效提升聚合物导热性能,且制备方法简单,实验周期短,对大多数金属类和碳系填料都适用。
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公开(公告)号:CN115948053B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202310003295.7
申请日:2023-01-03
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种3D导热骨架/聚酰亚胺导热复合材料及其制备方法,涉及复合材料技术领域。本发明所述方法将经聚酰胺酸溶液浸渍的导热多孔材料进行相转化处理、热压胺化处理、真空热压处理得到;或将经聚酰胺酸盐溶液浸渍的多孔材料进行冷冻干燥处理、热亚胺化处理、真空热压处理得到;或将经聚醚酰亚胺溶液浸渍的导热多孔材料进行相转化处理、真空热压处理得到。本发明得到的复合材料为双连续相结构,有助于发挥聚合物的优势,导热通路连贯,导热性能提升显著,导热率高达2.55W m‑1K‑1,且本发明所述方法技术手段简单,商品化3D导热多孔材料容易获得,可选择的种类较多,受到的局限较小。
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公开(公告)号:CN115948053A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202310003295.7
申请日:2023-01-03
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种3D导热骨架/聚酰亚胺导热复合材料及其制备方法,涉及复合材料技术领域。本发明所述方法将经聚酰胺酸溶液浸渍的导热多孔材料进行相转化处理、热压胺化处理、真空热压处理得到;或将经聚酰胺酸盐溶液浸渍的多孔材料进行冷冻干燥处理、热亚胺化处理、真空热压处理得到;或将经聚醚酰亚胺溶液浸渍的导热多孔材料进行相转化处理、真空热压处理得到。本发明得到的复合材料为双连续相结构,有助于发挥聚合物的优势,导热通路连贯,导热性能提升显著,导热率高达2.55W m‑1K‑1,且本发明所述方法技术手段简单,商品化3D导热多孔材料容易获得,可选择的种类较多,受到的局限较小。
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公开(公告)号:CN114804237B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202210591574.5
申请日:2022-05-27
Applicant: 吉林大学
IPC: C01G55/00 , C25B1/04 , C25B11/075 , C25B11/081 , B82Y30/00
Abstract: 一种开放骨架结构的铱酸盐纳米材料、制备方法及其在电催化裂解酸性水产氧方面的应用,属于无机功能材料技术领域。是将铱盐、锶盐、多元酸和多元醇不同比例混合,再加一定量的水,加热蒸干并煅烧;将产物放置到一定浓度的酸溶液中处理一段时间,使材料充分进行Sr2+和H+的离子交换;最后将带有产物的酸溶液进行离心分离、干燥,获得具有开放骨架结构的铱酸盐。本发明产品具有纯度高,尺寸可调节的特性。开放骨架的铱酸盐可在酸中进行快速的质子交换而不破坏骨架结构,其电催化水裂解析氧电流密度达到10mA/cm2时,仅需过电势196mV,催化稳定性更是达到了1000h,远好于目前工业所用贵金属催化剂,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114854087A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210522758.6
申请日:2022-05-13
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及纳米复合材料技术领域,提供了一种具备双导热网络的聚酰亚胺复合材料及其制备方法。本发明以聚酰亚胺为导热基体,首先通过冷冻干燥和热亚胺化,将第一导热填料均匀掺杂在聚酰亚胺气凝胶内部,形成第一个导热网络,之后通过真空浸渍将第二导热填料附着在聚酰亚胺气凝胶开放的孔洞表面,形成第二个导热网络,本发明在复合材料中构建的双导热网络连续性好,导热通路更密集,导热效果更佳,可以在导热填料含量较低的情况下实现导热系数的提升,解决了现有的材料存在的弊端,拓宽了聚合物基复合材料在电子封装领域的应用,并且聚酰亚胺气凝胶作为支撑基体,能够使复合材料保持较好的机械性能和热稳定性,满足在高温下长期使用的要求。
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公开(公告)号:CN114804237A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210591574.5
申请日:2022-05-27
Applicant: 吉林大学
IPC: C01G55/00 , C25B1/04 , C25B11/075 , C25B11/081 , B82Y30/00
Abstract: 一种开放骨架结构的铱酸盐纳米材料、制备方法及其在电催化裂解酸性水产氧方面的应用,属于无机功能材料技术领域。是将铱盐、锶盐、多元酸和多元醇不同比例混合,再加一定量的水,加热蒸干并煅烧;将产物放置到一定浓度的酸溶液中处理一段时间,使材料充分进行Sr2+和H+的离子交换;最后将带有产物的酸溶液进行离心分离、干燥,获得具有开放骨架结构的铱酸盐。本发明产品具有纯度高,尺寸可调节的特性。开放骨架的铱酸盐可在酸中进行快速的质子交换而不破坏骨架结构,其电催化水裂解析氧电流密度达到10mA/cm2时,仅需过电势196mV,催化稳定性更是达到了1000h,远好于目前工业所用贵金属催化剂,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108144607B
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201711426794.8
申请日:2017-12-26
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一类纯相铱酸锶类催化剂、制备方法及其在高效电催化裂解酸性水产氧方面的应用,属于无机功能材料领域。是将铱源、有机多元醇、锶源、有机多元酸和水通过不同比例混合加热蒸干,然后将蒸干的反应物煅烧一段时间,再将煅烧得到的产物用0.5~2mol/L的盐酸、硫酸、高氯酸等浸泡3~10h,即可得到不同相的铱酸锶。其中所得的单斜相铱酸锶SrIrO3结晶度高,呈规则的六边形片,可代替传统的酸性水氧化催化剂二氧化铱,在一定程度上降低了贵金属铱的用量。其电催化水裂解析氧电流密度达到10mA/cm2时,仅需过电势248mV,在目前报道过的水裂解析氧催化剂中本征活性最高,远远好于目前工业所用贵金属催化剂,并且性能稳定不衰减,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108144607A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201711426794.8
申请日:2017-12-26
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一类纯相铱酸锶类催化剂、制备方法及其在高效电催化裂解酸性水产氧方面的应用,属于无机功能材料领域。是将铱源、有机多元醇、锶源、有机多元酸和水通过不同比例混合加热蒸干,然后将蒸干的反应物煅烧一段时间,再将煅烧得到的产物用0.5~2mol/L的盐酸、硫酸、高氯酸等浸泡3~10h,即可得到不同相的铱酸锶。其中所得的单斜相铱酸锶SrIrO3结晶度高,呈规则的六边形片,可代替传统的酸性水氧化催化剂二氧化铱,在一定程度上降低了贵金属铱的用量。其电催化水裂解析氧电流密度达到10mA/cm2时,仅需过电势248mV,在目前报道过的水裂解析氧催化剂中本征活性最高,远远好于目前工业所用贵金属催化剂,并且性能稳定不衰减,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118813047A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410856632.1
申请日:2024-06-28
Applicant: 吉林大学
IPC: C08L79/08 , B29C70/68 , B29C70/70 , C08K9/02 , C08K7/26 , C08K7/00 , C08K3/08 , C09K5/14 , C08K3/04 , C08K3/22 , C08K3/38
Abstract: 本发明提供了一种具有三维导热骨架填料的聚酰亚胺复合材料及其制备方法与应用,属于导热复合材料技术领域。本发明将二维导热填料依次进行粗化处理、敏化处理和活化处理,得到预处理的二维导热填料;将预处理的二维导热填料在含有金属盐、还原剂和形貌控制剂的氢氧化钠溶液中恒温处理,使得金属纳米线生长在预处理的导热填料上,得到改性后的导热填料后,将其浸渍于聚酰亚胺/聚酰亚胺前驱体溶液中,经减压抽滤、干燥、热压得到产物。该方法使填料由二维变为三维立体网络结构,在未与聚合物基体反应前,就直接得到了具有连贯完整的导热系统。并且二维多孔填料与金属纳米线具有协同效应,使得低添加量的导热填料就可以提高复合材料的导热性能。
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