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公开(公告)号:CN117069931B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311045763.3
申请日:2023-08-18
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明涉及一种超支化芴基光敏聚芳醚酮前驱体、组合物、薄膜及其制备方法。首先利用活性不等BB2’型单体2,4’,6‑三氟‑二苯甲酮或3,4’,5‑三氟‑二苯甲酮与大体积A2型单体双酚芴为反应物合成出羟基封端的超支化芴基聚芳醚酮,然后在分子链末端引入烯丙基,合成超支化芴基光敏聚芳醚酮前驱体;其次将超支化芴基光敏聚芳醚酮前驱体、丙烯酸酯类活性稀释剂、硫醇化合物、光引发剂、溶剂配制成三元光固化体系,可制备出聚芳醚酮树脂薄膜。本发明制备的聚芳醚酮树脂薄膜具有优异的介电性能、耐热性能、力学性能,可推动层间绝缘电介质制造技术的发展与应用。
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公开(公告)号:CN116731646A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310638162.7
申请日:2023-06-01
Applicant: 大连理工大学
IPC: C09J133/26 , C09J129/04 , C09J179/02 , C09J101/28 , C09J109/06 , C09J11/04 , H01M4/62 , H01M10/615 , H01M10/654 , H01M10/657
Abstract: 本发明属于电池预热技术领域,具体涉及一种快响应原位控温粘结剂及其制备方法与应用。本发明提出了一种新型的粘结剂,利用携带大量电荷的超支化聚合物通过静电作用与氧化还原反应来负载快响应颗粒,并且设计了与该快响应粘结剂相互配合的外部微型加热器件,不增加电池内部的阻抗,只需在组装电池时使用该粘结剂并配合外部装置,即可达成无接触快速加热电池内部的效果。可在5秒内将电池从零下60摄氏度升至室温,并且可以快速唤醒因低温而休眠的电池,使其重新放电工作。本发明对电池低温预热领域具有重大意义,提供一种全新的加热策略,为电池在低温下的使用开创了前所未有的新思路。
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公开(公告)号:CN116675849A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310568572.9
申请日:2023-05-19
Applicant: 大连理工大学
IPC: C08G65/40
Abstract: 本发明属于高分子科学技术领域,公开一种含双二氮杂萘酮结构共聚芳醚腈及其制备方法。以双二氮杂萘酮类双酚和4‑(4‑羟基苯基)‑2,3‑二氮杂萘‑1‑酮或其衍生物与双卤苯腈在碱金属或碱土金属盐的促进下于高沸点极性非质子溶剂中进行亲核缩聚,制备出具有优异耐热性且可溶解的高性能聚合物。合成方法简单,原料易得。通过调节聚合物的单体结构及共聚组成,可在280‑380℃范围内自由调节其玻璃化转变。其5%的热失重温度高于502℃,具有良好的热稳定性。聚合物在常见有机溶剂中具有良好的溶解性,具有良好的成膜性。在结构材料、高性能树脂基复合材料、膜分离、特种涂料等领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116515058A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310346481.0
申请日:2023-04-03
Applicant: 大连理工大学
IPC: C08F292/00 , C08F220/58 , C08F220/38 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明属于锂硫电池技术领域,具体涉及一种高分子基分子间“吸附‑配对”协同的二维功能材料及其制备方法与应用。所述二维功能材料是通过将两性离子共聚物中的非两性离子单体与二维材料表面基团形成氢键以作为聚合反应起始位点,从而实现在二维材料表面原位生长两性离子共聚物分子链,实现二维材料优势与两性离子共聚物优势的结合,并将该材料用于锂硫电池正极。且合理设计的两性离子共聚物可以通过两种单体分子结构上的官能团间的协同作用高效加速多硫化物转化动力学,从而抑制锂硫电池中的穿梭效应,显著提升电池比容量和循环稳定性,实现离子、电子快速传输。
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公开(公告)号:CN113999191B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202111409940.2
申请日:2021-11-25
Applicant: 大连理工大学
IPC: C07D303/16 , C08G59/24
Abstract: 本发明提供一种含活性酯侧基新型生物基环氧树脂及其制备方法,属于材料科学技术领域。利用生物基原料厚朴酚和乙酸酐,以乙酸钠为催化剂,通过乙酰化反应得到含乙酰酯侧基的中间体;在氧化剂的作用下,中间体的双键被环氧化得到含乙酰酯侧基生物基环氧前驱体。在不添加任何固化剂的情况下,通过乙酰酯基和环氧基团的反应,制备了具有高玻璃化转变温度的生物基环氧树脂。同时,也可以利用石油基固化剂和酯官能团与环氧基团的不同反应活性,形成“原位”自生长相分离和氢键作用,从而同时实现环氧树脂的增强和本征阻燃。这种简单的策略为解决环氧树脂耐热性、强度和阻燃难以同时提高的关键问题提供了新思路。
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公开(公告)号:CN116218219A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211104936.X
申请日:2022-09-09
Applicant: 大连保利新材料有限公司 , 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种杂萘联苯聚芳醚树脂基耐磨自润滑复合材料及其制备方法,该复合材料按重量份数计,包括如下原料:杂萘联苯聚芳醚树脂55‑80份,增强纤维5‑25份,固体润滑相1‑25份,硬质增强相1‑15份。本发明以杂萘联苯聚芳醚树脂作为基体,在保持耐高温特性的基础上,采用不同硬质增强相、固体润滑相、增强纤维进行混配,所得到的杂萘联苯聚芳醚树脂基耐磨自润滑复合材料实现了摩擦性能和力学性能兼顾。该制备方法简单、易操作、成本低,对树脂基耐磨自润滑复合材料在摩擦领域中的推广应用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN116207236A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310346321.6
申请日:2023-04-03
Applicant: 大连理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M4/60 , H01M10/054
Abstract: 本发明属于钠离子电池技术领域,具体涉及一种高分子基动态二维功能材料及其制备方法与应用。所述的动态二维材料是将高分子聚合物配合二维材料,经过物理、化学等工艺预处理,充分利用二维材料表面丰富的官能团,让高分子聚合物在二维材料层间进行氢键网络自组装。高分子氢键网络的界面自组装,在二维材料中能起到动态稳定结构和提供活性位点的作用。高分子聚合物大的分子量提供氢键动态网络,起到动态连接结构的作用,增加结构的稳定性,材料在电化学工作过程中循环稳定性更好。
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公开(公告)号:CN114933735B
公开(公告)日:2023-02-14
申请号:CN202210525453.0
申请日:2022-05-16
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于气凝胶技术领域,公开了一种聚合物基隔热气凝胶材料的制备方法。本方法将氯甲基化聚砜溶解于N‑甲基吡咯烷酮或二甲基亚砜中,通过氯甲基和胺类固化剂的原位复合反应来制备三维网状多孔湿凝胶,将得到的湿凝胶经老化、溶剂置换、冷冻干燥和高温后固化得到隔热气凝胶材料。本发明制得的隔热气凝胶材料具有较低的密度、导热系数和良好的隔热性能,同时改善了气凝胶掉粉、掉渣的问题,且气凝胶具有一定的柔性和抗压强度,可作为航空航天飞行器的隔热防护材料,对整体的减重增效、降低成本具有一定作用。
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公开(公告)号:CN115124840A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210806889.7
申请日:2022-07-08
Applicant: 大连理工大学
IPC: C08L81/06 , C08L71/10 , C08L27/18 , C08L61/16 , C08K7/10 , C08K3/30 , C08K3/38 , C08K7/06 , C08K3/04 , C08K3/34 , C08K7/14 , C08J5/04
Abstract: 本发明公开了一种纳米二硫化钼‑纤维杂化材料增强杂萘联苯聚芳醚树脂基复合材料及其制备方法,所述复合材料的原料按重量份包括以下组分:杂萘联苯聚芳醚树脂:100份;树脂改性剂:0~30份;纳米二硫化钼‑纤维杂化材料:1~30份;固体润滑剂:0~20份;增强组分:0~30份;无机耐磨填料:0~20份;所述制备方法可采用模压成型法或挤出成型法进行制备。本发明以杂萘联苯为主要树脂基体,以纳米二硫化钼‑纤维杂化材料为主要填料,制备得到的树脂基复合材料是一种兼具较低摩擦系数和磨损系数、可在高温条件下使用的耐磨自润滑树脂基复合材料,其在航空、汽车、轨道交通、石油化工、新能源等诸多领域具有实用价值。
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公开(公告)号:CN114767950A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210451703.0
申请日:2022-04-26
Applicant: 大连理工大学
IPC: A61L31/10 , A61L31/08 , A61L31/02 , A61L31/14 , A61L31/16 , B05D3/10 , B05D5/00 , B05D7/14 , B05D7/24
Abstract: 本发明公开了一种镁合金支架用的防腐与载药复合涂层,所述防腐与载药复合涂层设置在镁合金基体表面上,从内到外依次是化学转化层、有机防护层和药物释放层;化学转化层涂覆在镁合金基体表面上,主要是由Mg(OH)2和MgF2共同构成的致密的复合无机层;有机防护层涂覆在化学转化层上,主要是由PTMC或PTMC共聚物构成的聚合物防护层;药物释放层涂覆在有机防护层上,是由可降解聚合物优选为聚三亚甲基碳酸酯和药物构成的聚合物载药层。本发明采用无机和有机层相结合的方式,无机层在提供防护性能的同时为有机层提供良好的附着能力,有机涂层均采用具有良好生物相容性的聚合物,且这些有机涂层均可以降解,最终全部支架和涂层完全被人体吸收。
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