-
公开(公告)号:CN117567346A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311392825.8
申请日:2023-10-25
Applicant: 重庆渝启欣科技发展有限公司
IPC: C07D207/452 , C08J5/24 , C08L35/00 , C08K7/06 , C08K7/14 , C08F122/40
Abstract: 本发明属于航空用耐高温材料技术领域,具体涉及双马来酰亚胺及其制备方法和制备航空耐温模具板材的方法。所述双马来酰亚胺的结构式为:#imgabs0#其中,A单键或者为‑C(O)NH(CH2)2C(O)‑,Ra选自H或者羧基。本发明的双马来酰亚胺可以用于制备航空用耐高温复合板材,具体地,利用本发明的双马来酰亚胺制备得到的航空用耐高温复合板材可以在反复耐高温200次以后依然可以保持优异的尺寸稳定性,极大的降低了应用于航空领域的风险。
-
公开(公告)号:CN116535555A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310591392.2
申请日:2023-05-24
Applicant: 江苏科技大学
IPC: C08F122/40 , C08F4/08
Abstract: 本发明公开了采用磷酸三钠催化N‑PMI在溶液中聚合的方法及应用,所述方法以无水二甲基亚砜作为溶剂,以磷酸三钠作为催化剂。与现有技术相比,本发明具有以下优点:(1)本发明所述方法简单方便,反应条件温和,产率高且产物热稳定性好;催化剂和溶剂成本低,来源广,可加工性强;(2)所述方法实现了双马来酰亚胺和马来酰亚胺树脂的高加工温度问题可以通过在溶液中使用Na3PO4作为催化剂进行有效的聚合来解决,同时将促进双马来酰亚胺和马来酰亚胺树脂在航空、航天、机械、电子等工业领域的应用。
-
公开(公告)号:CN103314021A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201280005531.9
申请日:2012-01-20
Applicant: 斯泰伦博斯大学
Inventor: 鲁贝特斯·克隆姆皮尔曼 , 克劳斯·罗伯特·科赫 , 尤金·马林·莱凯
IPC: C08F212/08 , C08F122/40 , C08F8/32 , C22B3/24
CPC classification number: B01J41/14 , C08F8/32 , C22B3/24 , C22B3/42 , C22B11/04 , Y02P10/234 , C08F222/08
Abstract: 本发明提供了一种具有通式(A)的聚合物,,其中R是烷基链,优选该烷基链中具有1个到6个碳原子,该烷基链可以是饱和的或不饱和的并且可以具有被连接到该烷基链的取代基,并且R′和R″选自取代的或非取代的烷基,它们互相可以是相同的或不同的,并且优选在该烷基链中具有1个到4个碳原子,或者,R′和R″被连接以生成含有相邻的氮原子的饱和的或不饱和的环状部分,在该环中具有或不具有额外的杂环原子。该聚合物优选是微粒形式的,并且更优选的是纳米微粒的形式。本发明还公开了制备该聚合物的方法。本发明还公开了吸附,分离和萃取该聚合物的方法。
-
公开(公告)号:CN115043970A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210695084.X
申请日:2022-06-20
Applicant: 吉林大学
IPC: C08F122/40 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 一种含马来酰亚胺结构的交联型多孔聚合物锂硫电池正极载体材料、制备方法及其应用,属于有机锂硫电池电极材料技术领域。本发明通过利用多官能度的马来酰亚胺单体在高容量的反应器中进行高温交联自由基聚合反应制备多孔正极载体材料以提高产量,二苯砜作为反应溶剂可以循环利用以降低生产成本;制得的多孔正极载体材料通过其含有的大量氮、氧杂原子和微孔、介孔的孔道以实现对多硫化物扩散的限制,从而抑制穿梭效应,实现优异的电化学性能。本发明所述的含马来酰亚胺结构的交联型多孔聚合物可以在锂硫电池中作为正极载体材料得到应用,能够显著提高电池的循环稳定性,使得电池在长循环后保持仍能保持较高的容量和库伦效率。
-
公开(公告)号:CN105462570B
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201410455758.4
申请日:2014-09-09
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司采油工艺研究院
IPC: C09K8/035 , C08F122/40
Abstract: 本发明提供一种耐温型粘土稳定剂及其合成方法,该合成方法按如下步骤进行:a.按照顺丁烯二酸酐:二胺类化合物=1:1~2摩尔份配比,先将顺丁烯二酸酐置于反应容器中,再将二胺类化合物缓慢加入到顺丁烯二酸酐中,然后控制温度30~50℃,反应2~5小时,得开环取代产物;b.将a步骤的开环取代产物升温至60℃~120℃,N2保护下,环化反应5~10小时,得顺丁二烯酰胺聚合单体,减压蒸馏,重结晶,得中间产物;c.将b步骤的中间产物溶于蒸馏水中,得溶解液,同时加入该溶解液重量0.05%~3%的氧化剂型引发剂,反应5~15小时;d.向c步骤反应容器的反应液中加入有机强酸,调节反应体系pH为6~7,得产品。
-
公开(公告)号:CN105859931A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610221637.2
申请日:2016-04-12
Applicant: 湘潭大学
IPC: C08F122/40 , C08F222/40 , C08F8/00
CPC classification number: C08F8/00 , C08F122/40 , C08F22/40
Abstract: 本发明涉及一种有机碱增强手性N?取代马来酰亚胺聚合物旋光活性的方法。本发明的方法是将手性N?取代马来酰亚胺聚合物溶于溶剂中,加入一定量的有机碱,在一定温度下搅拌一段时间后,加入甲醇中重新析出聚合物,其旋光活性相对于原聚合物有了很大的增加。
-
公开(公告)号:CN117567346B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202311392825.8
申请日:2023-10-25
Applicant: 重庆渝启欣科技发展有限公司
IPC: C07D207/452 , C08J5/24 , C08L35/00 , C08K7/06 , C08K7/14 , C08F122/40
Abstract: 本发明属于航空用耐高温材料技术领域,具体涉及双马来酰亚胺及其制备方法和制备航空耐温模具板材的方法。所述双马来酰亚胺的结构式为:#imgabs0#其中,A单键或者为‑C(O)NH(CH2)2C(O)‑,Ra选自H或者羧基。本发明的双马来酰亚胺可以用于制备航空用耐高温复合板材,具体地,利用本发明的双马来酰亚胺制备得到的航空用耐高温复合板材可以在反复耐高温200次以后依然可以保持优异的尺寸稳定性,极大的降低了应用于航空领域的风险。
-
公开(公告)号:CN116574213A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310538947.7
申请日:2023-05-12
Applicant: 北京化工大学
IPC: C08F222/40 , C08F222/08 , C08F212/36 , C08F8/30 , C08F212/08 , C08F122/40 , B01J31/06 , B01J35/00
Abstract: 本发明涉及一种聚合物微球、带有异氰酸酯基团的功能性微球和聚合物负载型催化剂。本发明的聚合物微球由选自式(1)所示的单体和式(2)所示的单体中的至少一种单体和任选的不饱和二羧酸酐单体利用自稳定沉淀聚合法聚合而得到,式(1)中,R1为氢原子或甲基,R2和R3分别独立地表示氢原子、碳原子数为1~6的烷基或碳原子数为6~12的芳基,且R2和R3中至少之一为氢原子,式(2)中,R4和R5分别独立地表示氢原子、碳原子数为1~6的烷基或碳原子数为6~12的芳基;相对于整个所述聚合物微球,基于选自式(1)所示的单体和式(2)所示的单体中的至少一种单体的单元的比率为20mol%以上。
-
公开(公告)号:CN115572340B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202211312185.0
申请日:2022-10-25
Applicant: 重庆理工大学
IPC: C08F122/40 , C09K11/06
Abstract: 本发明提供了一种具有结晶性能的酰亚胺聚合物室温磷光材料及其制备方法和应用,给出了该材料的具体结构通式,且该材料采用两步法合成,是一种良好结晶性能的酰亚胺聚合物材料通式,本发明的室温磷光材料具有优异的室温磷光性能,在制备薄膜、纤维或纳米颗粒材料时应用,制得的材料在信息显示、照明、传感、防伪等领域具有重要的应用前景。
-
公开(公告)号:CN114409836A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111564980.4
申请日:2021-12-20
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: C08F122/40 , C09K11/06
Abstract: 本发明属于荧光材料及其制备技术领域,具体涉及一种非共轭型荧光材料及其制备方法和应用,所述马来酰亚胺类聚合物包括式1所示结构单元:式1中,R1选自H、烷基、芳基或卤素原子;R2和R3相同或不同、彼此独立地选自H、烷基、芳基或卤素原子;m为0‑1000中的任意整数,n为0‑1000中的任意整数,且m+n≥5。本发明的荧光材料为具有全波段荧光发射的有机非共轭荧光材料。
-
-
-
-
-
-
-
-
-