一种液态聚硼硅氮烷的制备方法

    公开(公告)号:CN102115539A

    公开(公告)日:2011-07-06

    申请号:CN201010618477.8

    申请日:2010-12-31

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种液态聚硼硅氮烷的制备方法。属于无机非金属材料领域,包括以下步骤:在惰性气氛保护下,将液态聚硅氮烷和9-硼杂双环[3,3,1]壬烷加入溶剂中得混合溶液,将所得混合溶液在搅拌条件下进行硼氢化反应,反应结束后除去溶剂即得液态聚硼硅氮烷。解决了现有的聚合物路线中硼氢加成反应易导致过度交联、聚硼硅氮烷为固态和流动性较差的问题。所制备的液态聚硼硅氮烷具有良好的流动性,陶瓷产率高,可直接用于高聚物浸渍裂解法制备SiBCN陶瓷基复合材料。

    活性高分子的合成方法
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN86108336A

    公开(公告)日:1987-07-15

    申请号:CN86108336

    申请日:1986-12-08

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 潘容华 夏海平

    Abstract: 本发明是一种使用基团转移聚合技术。可以在室温下进行的,合成活性高分子及嵌段共聚物的方法,适用的单体是α、β—不饱和羰基或腈基化合物,使用的引发剂是:Si、Ge或Sn的烯醇醚或其异构体,合成要有一定的催化剂体系存在才能进行。

    一种复合正渗透膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN103170257B

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201310092067.8

    申请日:2013-03-21

    Abstract: 本发明涉及一种复合正渗透膜及其制备方法,该正渗透膜为聚砜-羧基化聚砜共混/聚酰胺复合膜。目前基于正渗透技术的正渗透过程中存在较大的内浓差极化现象,实际膜通量很小。本发明首先对聚砜进行羧基化改性制备了羧基化聚砜,而后将其与聚砜和添加剂配制成聚砜羧基化聚砜共混铸膜液,然后在玻璃板上将其均匀的延展开,凝固浴后得到亲水改性的聚砜共混超滤膜。烘干或自然阴干后,通过界面聚合法,在其上铺筑间苯二胺-均苯三甲酰氯聚酰胺选择层,聚酰胺可通过离子键与羧基化聚砜结合,得到亲水性好,内浓差极化小,水通量较高,机械性能良好,盐截留率高的复合聚酰胺正渗透膜。

    一种制备液态无氧型聚钛碳硅烷的方法

    公开(公告)号:CN103275327A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310238997.X

    申请日:2013-06-15

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种制备液态无氧型聚钛碳硅烷的方法,涉及一种化合物的制备方法。提供一种通过氯甲基硅烷与二氯二茂钛的二元或三元共聚,直接制备一种液态无氧型聚钛碳硅烷的方法。1)在惰性气氛保护下,将氯甲基硅烷和二氯二茂钛同时混合溶于无水醚类中;2)分批次往步骤1)所得的混合溶液中加入金属镁反应;3)在惰性气氛保护下,往步骤2)所得到的反应混合物料中分批加入还原剂反应;4)在惰性气氛保护下,往步骤3)所得到的反应混合物料中加入有机溶剂,萃取有机相,静置,分出上层有机相,过滤,除去有机溶剂,得到液态无氧型聚钛碳硅烷。

    一种复合正渗透膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN103170257A

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:CN201310092067.8

    申请日:2013-03-21

    Abstract: 本发明涉及一种复合正渗透膜及其制备方法,该正渗透膜为聚砜-羧基化聚砜共混/聚酰胺复合膜。目前基于正渗透技术的正渗透过程中存在较大的内浓差极化现象,实际膜通量很小。本发明首先对聚砜进行羧基化改性制备了羧基化聚砜,而后将其与聚砜和添加剂配制成聚砜羧基化聚砜共混铸膜液,然后在玻璃板上将其均匀的延展开,凝固浴后得到亲水改性的聚砜共混超滤膜。烘干或自然阴干后,通过界面聚合法,在其上铺筑间苯二胺-均苯三甲酰氯聚酰胺选择层,聚酰胺可通过离子键与羧基化聚砜结合,得到亲水性好,内浓差极化小,水通量较高,机械性能良好,盐截留率高的复合聚酰胺正渗透膜。

    纳米级TiO2水合物颗粒-水体系中离子脱除方法

    公开(公告)号:CN1212274C

    公开(公告)日:2005-07-27

    申请号:CN03103074.2

    申请日:2003-01-21

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 涉及利用超滤膜分离技术对纳米TiO2水合物颗粒体系进行脱盐、分离,包括脱除各种无机离子的方法。步骤为将料液倒入料罐,启动高压泵、旁通阀;调节压力;测量透过液通量、离子活度和电导率;当料液浓缩后,加去离子水套洗,套洗过程中分别取透过液和浓缩液测离子浓度,当浓缩液中杂离子的含量达到TiO2产品质量要求时,套洗结束。能有效地进行纳米TiO2水合物颗粒体系的脱盐,解决了传统方法无法解决的难题。可获得杂离子除尽的纳米TiO2水合物溶液。可以很好地处理传统法无法进行的纳米颗粒水分散体系中离子的脱除;可制备高浓度TiO2纳米粉;不含Cl-的TiO2粉具有优异的光催化性能。

    纳米级TiO2水合物颗粒-水体系中离子脱除方法

    公开(公告)号:CN1519200A

    公开(公告)日:2004-08-11

    申请号:CN03103074.2

    申请日:2003-01-21

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 涉及利用超滤膜分离技术对纳米TiO2水合物颗粒体系进行脱盐、分离,包括脱除各种无机离子的方法。步骤为将料液倒人料罐,启动高压泵、旁通阀;调节压力;测量透过液通量、离子活度和电导率;当料液浓缩后,加去离子水套洗,套洗过程中分别取透过液和浓缩液测离子浓度,当浓缩液中杂离子的含量达到TiO2产品质量要求时,套洗结束。能有效地进行纳米TiO2水合物颗粒体系的脱盐,解决了传统方法无法解决的难题。可获得杂离子除尽的纳米TiO2水合物溶液。可以很好地处理传统法无法进行的纳米颗粒水分散体系中离子的脱除;可制备高浓度TiO2纳米粉;不含CL-的TiO2粉具有优异的光催化性能。

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