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公开(公告)号:CN119143952A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411614293.2
申请日:2024-11-13
Applicant: 浙江德创环保科技股份有限公司 , 东北大学
Abstract: 本发明公开一种基于含羟基季铵盐侧链的阴离子交换膜材料及其制备方法,属于高分子聚合物膜材料领域。本发明以靛红、二苯并呋喃和二苯并冠醚为基体材料,通过超酸催化反应合成聚合物,并接枝含羟基的季铵盐侧链,将聚合物膜应用到阴离子交换膜中。本发明制备的聚合物膜主链中应用了具有大环的冠醚化合物,同时具有疏水外壳和亲水性空腔,增强了离子传导的微相分离;在聚合物主链上接枝了含羟基的季铵盐侧链,也能形成微相分离结构,有助于形成离子通道,保证了膜具有良好的离子电导率和耐碱稳定性;制备的聚合物膜因靛红单体的引入而具有良好的机械性能。本发明材料来源方便,反应条件温和。
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公开(公告)号:CN118440265A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410451620.0
申请日:2024-04-16
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明公开了一种多阳离子梳形聚合物碱性膜的制备方法,将苄基醇引发剂、三氟化硼乙醚二氯甲烷中混合,0℃以下缓慢加入环氧单体,反应12‑24 h后纯化处理得到粘稠液体PME;所得PME与四级铵盐在二甲基亚砜中混合,50‑80℃反应2‑3天,反应结束后加入醋酸乙酯沉淀,纯化处理得到粉末NPME;所得NPME、N‑溴代丁二酰亚胺、偶氮二异丁腈在二甲基亚砜中混合,50‑80℃下反应1‑2天,反应结束后加入醋酸乙酯沉淀,纯化处理得到BrNPME;将聚联苯哌啶、BrNPME、K2CO3在二甲基亚砜中混合,50‑80℃下反应2‑4天,反应结束后加入醋酸乙酯沉淀,纯化处理后重新溶解于N‑甲基吡咯烷酮,用流延法得到透明膜;所得透明膜浸泡在KOH溶液中将Cl‑置换成OH‑,得到OH‑形式的梳形聚合物碱性膜。
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公开(公告)号:CN117916915A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202280056759.4
申请日:2022-08-19
Applicant: 日本瑞翁株式会社
Abstract: 本发明的电化学元件正极用黏结剂组合物的特征在于,其包含聚合物和有机化合物,上述聚合物包含含腈基单体单元和亚烷基结构单元,上述有机化合物每一分子平均具有2个以上且15个以下的芳香族烃单环,具有2个以上且15个以下的含有硫原子的官能团。
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公开(公告)号:CN117440996A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202280040929.X
申请日:2022-04-22
Applicant: 日涂工业涂料有限公司
IPC: C09D133/04 , C09D7/63 , C09D133/14 , C08L61/18 , C08L33/14 , C08K5/42 , C08K5/17
Abstract: 本公开的课题在于,提供即便是单组分形其贮藏稳定性也优异,能够形成折弯等加工性、加工时的耐裂纹性和耐损伤性良好的涂膜的水性涂料组合物。本公开的水性涂料组合物包含涂膜形成树脂(A)、交联剂(B)、磺酸化合物(C)和胺化合物(D),前述涂膜形成树脂(A)包含丙烯酸类树脂(A1),前述涂膜形成树脂(A)的羟值为5mgKOH/g以上且35mgKOH/g以下,前述交联剂(B)包含全烷基型三聚氰胺树脂(B1),基于前述胺化合物(D)的、前述磺酸化合物(C)的酸基的摩尔换算的中和率为100%以上且1,300%以下。
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公开(公告)号:CN117186464A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311295703.7
申请日:2023-10-09
Applicant: 黑龙江大学
Abstract: 本发明公开了一种聚芳基六氢嘧啶型阴离子交换膜及其制备方法,属于高分子材料技术领域,包括:聚(联芳基化合物‑六氢嘧啶酮)聚合物的制备;聚(联芳基化合物‑六氢嘧啶酮)阴离子交换膜的制备;将得到的聚(联苯‑六氢嘧啶酮)聚合物溶于二甲基亚砜中,向溶液中加入2‑溴乙醇和1,6‑二溴己烷,搅拌;将溶液浇铸在干净的玻璃上,干燥得到PMP‑Br‑x;将得到的膜剥离下来,浸入NaOH溶液中进行离子交换,得到OH‑形式阴离子交换膜。该阴离子交换膜存在两个季铵碱结构,可形成双倍的离子传输通道,在保证机械性能稳定的前提下,可适当提高离子传导率,且β‑C上不存在多余的H,也避免了在碱性环境下易分解的弊端。
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公开(公告)号:CN114524912B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202210250840.8
申请日:2022-03-15
Applicant: 北京化工大学
IPC: C08G10/00 , C08J5/22 , C08L61/18 , H01M8/103 , H01M8/1072
Abstract: 本发明公开了一种侧链哌啶阳离子接枝型聚联苯碱性膜及其制备方法,属于燃料电池阴离子交换膜制备技术领域;其步骤如下:(1)聚联苯骨架的制备;(2)侧链哌啶阳离子的制备;(3)侧链哌啶阳离子接枝型聚联苯碱性膜的制备。本发明的侧链哌啶阳离子接枝型聚联苯碱性膜具有较高的离子传导率与化学稳定性,80℃下,氢氧根离子传导率可达117.1mS/cm,在80℃下,2M的NaOH溶液中浸泡1500h后,离子传导率仅降低不足13.6%,展现出良好的化学稳定性。此外,本发明方法具有制备工艺简单,成本低的特点,在碱性膜燃料电池中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116903810A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310613378.8
申请日:2023-05-29
Applicant: 大连理工大学
IPC: C08G10/00 , H01M8/1027 , H01M8/1072 , C08J5/22 , C08L61/18
Abstract: 本发明属于碱性阴离子交换膜技术领域,提供一种接枝冠醚哌啶阳离子的阴离子交换膜及其制备方法。是一种以冠醚修饰型哌啶作为阳离子基团的阴离子交换膜,以碱稳定好的不好醚氧结构的主链作为聚合物主链,以冠醚改性的哌啶作为阳离子基团接枝在聚合物主链上进行修饰,以冠醚的亲水性增大阳离子基团与疏水主链的极性差异,增强微相分离效果,以提高电导率。本发明以超强酸催化的方法合成了新型的哌啶阳离子,且冠醚修饰型哌啶阳离子可以增强膜亲水水微相分离,增强膜的电导率。
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公开(公告)号:CN115286907B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202210981211.2
申请日:2022-08-16
Applicant: 安徽国风新材料股份有限公司
Inventor: 崔金亮
Abstract: 本发明公开了一种可降解耐热阻燃塑料母料及其制备方法,该塑料母料包括下述质量份的原料:聚乳酸45‑70份、淀粉30‑60份、无机填料8‑15份、增塑剂(DEHP)2‑5份、复合阻燃剂5‑10份、纳米氧化银1‑2份、聚萘甲醛磺酸盐1‑3份;其中复合阻燃剂由硅灰石‑三氧化二锑复合颗粒与二乙基次磷酸铝组成。本发明的塑料母料不仅具有很好的可降解性,能够实现环境友好的要求,而且具有优良的机械性能和阻燃效果。
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公开(公告)号:CN116709089A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310625268.3
申请日:2023-05-30
Applicant: 杭州富阳鸿美玩具有限公司
Inventor: 汪新年
IPC: H04R1/10 , C08L83/07 , C08L55/02 , C08L61/18 , C08L101/02 , C08K5/101 , C08K5/13 , C08K5/524 , C08K5/098 , C08K5/18 , C08K5/09 , H04R31/00
Abstract: 本发明公开了耳罩及其制备工艺。本发明中,填充耳罩外壳体的隔音材料的内部添加了抗老化剂:硬脂酰乳酸锌,聚丁基双酚,三亚磷酸酯,歧化松香酸钾皂,二甲苯甲醛树脂、4010NA防老剂、水杨酸防焦剂制成,从而使得制得的隔音胶棉在之后的使用过程中,不会轻易的出现老化,从而增加了该耳罩在使用过程中的耐用性,同时胶棉的原料内部添加了抗菌剂,使得人们在使用时,即使长时间佩戴也不会轻易滋生细菌,耳罩外壳体靠近耳部的一侧面设置了吸潮胶垫,吸潮胶垫内部的吸潮颗粒透过透气亚麻垫会对佩戴过程中产生的潮气进行一定的吸收,从而透过透气亚麻垫,使得使用者在佩戴耳罩外壳体时耳部尽量不会产生潮湿,从而提高了耳罩外壳体在佩戴时的舒适性。
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公开(公告)号:CN115594807A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211356906.8
申请日:2022-11-01
Applicant: 河北科技大学(CN)
IPC: C08G10/00 , C08J5/22 , C08J3/24 , C08K5/35 , C08L61/18 , C25B13/08 , C25B1/04 , H01M8/18 , H01M8/103 , H01M8/1067 , H01M8/1072
Abstract: 本发明公开了一种基于聚亚芳基哌啶共聚物的穴醚交联型阴离子交换膜制备方法及其应用,涉及新能源电化学器件用碱性阴离子交换膜制备技术领域。通过将含有Ar基团的芳烃单体与酮类单体经超酸催化聚合得到主链,主链经季铵化处理后接枝两端带有卤素的烷基链或醚链得到共聚物,共聚物与穴醚类交联单体经门舒特金反应得到铸膜液,浇铸成膜后,进行离子交换,得到所述基于聚亚芳基哌啶共聚物的穴醚交联型阴离子交换膜。本发明提高了阴离子交换膜的尺寸稳定性、机械性能、离子电导率和耐碱稳定性,在碱性阴离子交换膜燃料电池、电解水、液流电池中具有很好的应用前景。
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