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公开(公告)号:CN101721927A
公开(公告)日:2010-06-09
申请号:CN200910220545.2
申请日:2009-12-01
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一类新型含二氮杂萘酮结构共聚芳醚砜超滤膜及其制备方法。该超滤膜是以含二氮杂萘酮结构共聚芳醚砜为膜材料料,以氯仿、二氯甲烷、二甲基亚砜、N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基乙酰胺、N-甲基-2-吡咯烷酮或它们的混合液为溶剂,加入适当的添加剂,配制铸膜溶液,经相转化方法制得。由于含二氮杂萘酮结构共聚芳醚砜分子链中含有全芳环扭曲非共平面的杂萘联苯结构,具有较高的玻璃化转变温度,化学稳定性优异,由其所制备的新型超滤膜具有优良的耐高温、耐酸碱、耐氧化性能。含二氮杂萘酮结构共聚芳醚砜的结构简式如下:其中R1、R2、R3、R4都可以为氢原子、卤素原子、甲基、芳基或磺酸基;X可以为。
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公开(公告)号:CN119481322A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411699779.0
申请日:2024-11-26
Applicant: 大连理工大学
IPC: H01M10/058 , H01M10/052 , D04H1/728 , D04H1/4382 , D04H1/4326
Abstract: 本发明属于锂金属电池安全技术领域,涉及一种基于阻燃型局部高浓聚合物电解质的锂金属电池的制备方法。将具有本征阻燃的高分子聚合物制成不同浓度的纺丝溶液,通过静电纺丝技术制备出具有本征阻燃的纳米纤维膜;再向醚类或酯类电解液中按比例加入稀释剂、催化剂和交联剂制备成预聚溶液,最终按照正极、纳米纤维膜、预聚溶液、负极的顺序组装成扣式电池,封装完成后,在一定条件下静置一段时间,在升温条件下进行原位自由基组合,得到基于阻燃型局部高浓聚合物电解质的锂金属电池,再将该电池连接在电化学测量系统上,测量电池电化学性能。本发明制备工艺简单,设备技术成熟,可有效提高电池的安全性能和电化学性能。
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公开(公告)号:CN119419351A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411583124.7
申请日:2024-11-07
Applicant: 大连理工大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/054 , C08F222/14 , C08F222/20
Abstract: 本发明属于固态钠金属电池技术领域,具体涉及到一种固态塑晶型电解质及其制备方法与应用。所述的固态塑晶型电解质主要由两相组成:第一相是丁二腈、钠盐和氟代碳酸乙烯酯添加剂组成的塑晶相;第二相是由两种具有双键单体按照比例混合而成的聚合物网络相;两相按照一定混合后在引发剂和加热作用下进行原位固化形成。通过本发明电解质制备的钠金属电池同时实现了电解质/电极界面的良好接触,高安全性和良好电化学性能。解决了传统液态电解质的安全性问题和固态电解质的电化学性能差等问题。本发明对高安全性塑晶型电解质的应用具有重大意义,拓宽了固态塑晶型电解质在钠电池体系当中的应用。
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公开(公告)号:CN116574201B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202310365558.9
申请日:2023-04-07
Applicant: 大连理工大学
IPC: C08B37/08 , H01M4/62 , H01M10/052 , C09J105/08
Abstract: 本发明属于锂硫电池材料制备技术领域,涉及一种锂硫电池用生物基水系聚合物粘结剂的制备方法。本发明采用具有良好机械性能的天然高分子CTS为聚合物骨架结构,从分子结构设计角度出发,通过便捷低能耗的室温酰胺化反应向CTS侧链接枝大量的半胱氨酸CYS,创制了一种新型高性能生物基水系聚合物粘结剂CTS‑CYS。其具有良好的水溶性与环境友好性,同时保有了CTS的高粘度与良好机械性能,并且通过引入的丰富酰胺结构可以有效约束多硫化物避免穿梭效应,同时其丰富的巯基实现对多硫化物氧化还原反应的介导加速,从而解决传统粘结剂的不环保与锂硫电池反应动力学迟缓的问题。
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公开(公告)号:CN118772361A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410953350.3
申请日:2024-07-16
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明提供了一种多氟聚氨酯丙烯酸酯预聚物、喷墨3D打印用多氟聚氨酯丙烯酸酯类低介电油墨及其制备方法和应用,涉及高分子材料的技术领域,本发明以一种含光固化基团的多氟聚氨酯丙烯酸酯作为预聚物,与光引发剂、活性稀释单体复配得到喷墨3D打印用低介电油墨,将其通过喷墨打印后进行光固化成型得到所需形状结构的固化材料,该固化材料具有较优异的力学性能、良好的热稳定性与耐热性,以及较低的介电常数与介电损耗,能够应用于微电子、通信等高科技领域。
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公开(公告)号:CN118668327A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410685667.3
申请日:2024-05-30
Applicant: 大连理工大学
IPC: D01F8/16 , D01D5/34 , D01D5/18 , D01D5/00 , D04H1/4382 , D01F8/10 , D01F1/10 , C08J5/24 , C08L63/00 , C08L79/08 , C08L67/00
Abstract: 一种负载纳米填料的纳米纤维、制备方法及其应用,属于纤维增强树脂基复合材料领域。所述纳米纤维是由内部芯层结构、外部鞘层结构和均匀分散于鞘层结构中的纳米填料组成,是一种鞘层可溶、芯层不溶的同轴纳米纤维。纳米填料采用溶液混合、超声和球磨的分散工艺分散在鞘层热塑性聚合物中;芯层的热塑性聚合物提供可纺性能并维持纳米纤维的骨架结构;鞘层的改性热塑性聚合物提供反应活性且可溶于复合材料的树脂基体中。本发明提高能够纳米纤维与树脂基体的相容性,增强复合材料的层间性能;通过鞘层结构中分散的纳米填料的协同作用,进一步强化同轴纳米纤维毡;同轴杂化纳米纤维毡能够显著改善复合材料的层间界面性能,同时具备增韧与增强效果。
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公开(公告)号:CN118580201A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410512063.9
申请日:2024-04-26
Applicant: 大连理工大学
IPC: C07D303/22 , C07D301/14 , C08G59/30 , C08J11/16 , C08L63/00 , C09D163/00 , C09D7/61
Abstract: 本发明属于先进高分子材料科学技术领域,公开了一种可酸降解的亚硫酸酯型生物基环氧树脂及其制备、降解和回收方法,以生物质羟基化合物为原料制备了含有亚硫酸酯基团的双官能团环氧树脂,可采用阳离子紫外光固化,固化后亚硫酸酯基团均匀分布于环氧树脂三维交联网络中。由于与亚硫酸酯相连的C‑0键能较弱,使得固化后环氧树脂可以在酸性条件下在较低的温度发生快速降解。而且,环氧树脂的降解产物经过简单的与铁离子和钛离子的配位反应可用来制备具有高附加值的光热转换材料,实现环氧树脂的升值回收。所制备的环氧树脂体系可以解决目前广泛使用的热固性环氧树脂降解困难,无法回收的难题,满足国家绿色发展的战略要求并具有重要的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN118459748A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410591351.8
申请日:2024-05-14
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于高分子薄膜领域,公开了一种含二氮杂萘酮结构共聚芳醚酮薄膜及其制备方法。4‑(4‑羟基苯基)‑2,3‑二氮杂萘‑1‑酮或其衍生物、双卤二苯甲酮及其他双卤单体在碱金属或碱土金属盐作用下,于极性非质子溶剂中进行亲核缩聚,经单卤化合物封端剂封端后,得到具有优异耐热性且可溶解的共聚芳醚酮。本发明制备得到的共聚芳醚酮可溶解于氯仿、N‑甲基吡咯烷酮等溶剂,玻璃化转变温度介于250‑340℃。采用溶液法刮制成薄膜,薄膜的厚度介于8‑150μm,拉伸模量高于1.4GPa,拉伸强度高于70MPa,在航空航天、电子电气、通讯、半导体、电缆、复合材料等领域应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN117988116A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410098994.9
申请日:2024-01-24
Applicant: 大连理工大学
IPC: D06M15/53 , D06M15/63 , D06M101/40
Abstract: 本发明提供一种水性碳纤维用上浆剂及其应用,属于纤维上浆剂技术领域,按照总质量为100份计,上浆剂包括:组分1:磺化聚芳醚A 0.1‑15份,组分2:磺化聚芳醚B 0.1‑10份,去离子水75~99.8份,其中组分2的玻璃化转变温度高于组组分1。磺化聚芳醚A、磺化聚芳醚B均可在水中自乳化形成亲水微颗粒,可在碳纤维表面吸附,上浆后两种微颗粒在碳纤维表面堆积形成上浆剂层。所述上浆剂还可以包含少量的非离子型乳化剂;或者,与通用的阴离子型、非离子型上浆剂混合使用,改善耐磨、耐温等性能。本发明提供的上浆剂具有水溶、耐热、耐磨、生物相容性好等特点。采用该上浆剂可使纤维/基体树脂界面层形成机械互锁结构,从而有效提升纤维增强聚芳醚复合材料的性能。
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公开(公告)号:CN115195216B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202210828441.5
申请日:2022-07-13
Applicant: 大连理工大学
IPC: B32B5/02 , B32B27/00 , B32B27/20 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B27/30 , B32B27/38 , B32B27/28 , B32B27/34 , B32B27/02 , B29C70/34 , B29C70/54 , D01F6/94 , D01F6/48 , D01F6/90 , D01F8/16 , D01F1/10 , D06M11/44 , D06M101/30 , D06M101/22 , D06M101/34
Abstract: 本发明属于先进复合材料科学技术领域,公开了一种负载氧化锌纳米线静电纺丝膜层间增强增韧连续纤维增强树脂基复合材料及其制备方法。将热塑性树脂和氧化锌种子剂溶解在极性有机溶剂中,配制成静电纺丝溶液,通过静电纺丝工艺,经过加热干燥,并在氧化锌生长液中生长,制备负载氧化锌纳米线的静电纺丝膜;将静电纺丝膜铺放于连续纤维增强树脂基复合材料层间,通过热压或真空热压成型工艺,制备负载氧化锌纳米线静电纺丝膜层间增强增韧连续纤维增强树脂基复合材料,使连续纤维增强树脂基复合材料层压板的层间剪切强度和层间韧性显著提高。本发明对于推动连续纤维增强树脂基复合材料的发展应用具有实用价值。
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