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公开(公告)号:CN110025825A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910370007.5
申请日:2019-05-06
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明提供了一种表面改性的含二氮杂萘酮联苯结构的聚芳醚腈骨植入材料及其制备方法。一种表面带有成骨活性涂层的杂萘联苯聚芳醚腈,在杂萘联苯聚芳醚腈表面制备功能化涂层,功能化涂层包括静电吸附的具有成骨活性的骨形态发生蛋白层。所述的具有成骨活性的蛋白质层包括骨形态发生蛋白、胶原蛋白、骨桥蛋白、血浆纤维蛋白等,蛋白层通过静电吸附的方式固定到杂萘联苯聚方醚腈表面。蛋白质的表面固定包括蛋白质静电吸附到杂萘联苯聚芳醚腈表面的官能团或具有活性官能团的单分子层。本发明所述三维表面结构和功能化涂层能够改善聚芳醚腈的成骨活性。
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公开(公告)号:CN109438695A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811173444.X
申请日:2018-10-09
Applicant: 大连理工大学 , 大连保利新材料有限公司
Abstract: 本发明属于高分子材料合成技术领域,公开了一种含杂萘联苯结构的全氟环丁基共聚芳醚的合成方法,具体为:(1)以4-(4-羟基苯基)-2,3-二氮杂萘-1-酮或其衍生物和二溴四氟乙烷为原料,合成溴代四氟乙基中间体;(2)在锌粉催化下中间体发生消除反应合成含杂萘联苯结构的三氟乙烯基单体;(3)对单体与其它含刚性结构的三氟乙烯基单体进行2π+2π热环化加成共聚合,得到耐高温且溶解性好的含杂萘联苯全氟环丁基结构共聚芳醚。本发明选用扭曲非共平面的二氮杂萘酮为前体,通过反应得到含无规立构PFCB环结构的含杂萘联苯结构的全氟环丁基共聚芳醚材料,从而提升材料的耐热性、改善材料的加工性能。
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公开(公告)号:CN106279682B
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201610644420.2
申请日:2016-08-09
Applicant: 大连理工大学
IPC: C08G73/06 , C07D493/04
Abstract: 本发明涉及一种含异山梨醇结构生物基邻苯二甲腈树脂的制备方法,该方法利用异山梨醇为原料,在极性溶剂中,以无水碳酸钾为催化剂,与4‑硝基邻苯二甲腈合成了含异山梨醇结构的邻苯二甲腈,该产品可作为单体制备邻苯二甲腈树脂。该种邻苯二甲腈单体具有柔性较大的脂肪杂环,可以降低单体的熔点,同时由于异山梨醇来源于可再生的生物质,符合环保和可持续发展的要求。在相同的程序升温固化条件下,含异山梨醇结构的邻苯二甲腈树脂IS‑Ph Resin在氮气氛围下热分解温度T5%可达550℃,800℃下的残炭率为83%,显示出了比石油基联苯二酚型邻苯二甲腈树脂BP‑Ph Resin更加优异的热性能。
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公开(公告)号:CN118745605A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202411073823.7
申请日:2024-08-07
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于多孔纤维制备技术,公开了一种高强、高韧、耐高温、含二氮杂萘酮结构的聚芳醚砜酮多孔纤维及其制备方法。本发明采用湿法纺丝、常压干燥的方法构造了多孔纤维,具体为:将含二氮杂萘酮结构的聚芳醚砜酮溶液经过凝固浴成型,并经过多次溶剂交换后进行常压干燥,获得含二氮杂萘酮结构的聚芳醚砜酮多孔纤维。所制备的聚芳醚砜酮多孔纤维具有高断裂强度、高弹性模量、高断裂伸长率、耐高温等特性,为解决传统多孔纤维存在强度低、耐高温性不足的问题提供了有力的参考,利于扩大多孔纤维的应用范围。
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公开(公告)号:CN118406236A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410663434.3
申请日:2024-05-27
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于离子交换膜领域,公开了一种侧链型含二氮杂萘酮结构磺化聚芳醚砜离子交换膜及其制备方法。侧链型含二氮杂萘酮结构磺化聚芳醚砜由侧链型含二氮杂萘酮结构聚芳醚砜经磺化改性制得。将侧链型含二氮杂萘酮结构磺化聚芳醚砜与添加剂溶解于溶剂中配制成铸膜液,刮制成一定厚度的膜,加热使溶剂完全或部分蒸发后,浸泡在凝固浴中,洗涤、除去溶剂和添加剂后,得到侧链型含二氮杂萘酮结构磺化聚芳醚砜离子交换膜。侧链的引入有利于提高膜材料的化学稳定性,疏松的膜结构在保持膜较高离子选择性的同时提升了其传导性。本发明所制备的离子交换膜具有高化学稳定性、高离子传导性、高离子选择性,在液流电池、电渗析等领域有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN117164943A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311272130.6
申请日:2023-09-28
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于气凝胶技术领域,公开了一种用于太阳能水蒸发的仿生聚芳醚气凝胶材料的制备方法。本方法将羧化壳聚糖溶于去离子水中,通过与磺化的聚芳醚材料和MXene之间的氢键以及静电作用来制备仿生鹰绒羽三维网状多孔湿凝胶,将得到的湿凝胶定向冷冻和冷冻干燥得到气凝胶材料。本发明制得的气凝胶材料具有优异的光热、隔热性能以及水蒸发性能,且气凝胶具有一定的柔性和抗压强度,在海水淡化和废水净化领域具有很大的发展前景。
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公开(公告)号:CN116874885A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310981397.6
申请日:2023-08-04
Applicant: 大连理工大学
IPC: C08K9/08 , C08K3/04 , C08J5/04 , C08J5/24 , C08L71/10 , C08L79/08 , C08L81/06 , C08K7/06 , C08K7/10
Abstract: 本发明提供了一种含杂环结构聚芳醚接枝碳纳米管及其连续纤维增强热塑性树脂基复合材料,涉及先进复合材料技术领域。该含杂环结构聚芳醚接枝碳纳米管的制备方法,先向含有碳纳米管的分散液中加入二胺和重氮试剂,使发生重氮反应,得到功能化碳纳米管,然后再向含有功能化碳纳米管的分散液中加入含杂环结构聚芳醚和重氮试剂,通过重氮反应将含杂环结构聚芳醚结构接枝到功能化碳纳米管表面,得到含杂环结构聚芳醚接枝碳纳米管;该方法制得的含杂环结构聚芳醚接枝碳纳米管能够耐受高性能热塑性树脂基复合材料的高成型加工温度,且在高温环境下与热塑性树脂基体界面的相互作用增强,有利于提高热塑性树脂基复合材料的力学性能。
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公开(公告)号:CN115124840B
公开(公告)日:2023-04-14
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:CN113461943B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202110777686.5
申请日:2021-07-07
Applicant: 大连理工大学
IPC: C08G75/23
Abstract: 本发明属于高分子科学技术领域,提供了一种含双二氮杂萘酮结构共聚芳醚砜及其制备方法。以含双二氮杂萘酮结构单体、4‑(4‑羟基苯基)‑2,3‑二氮杂萘‑1‑酮或其衍生物与二卤二苯砜在碱金属或碱土金属盐的作用下,在极性非质子溶剂中进行溶液共聚合,反应结束后,经沉降、洗涤、过滤、干燥,得到含双二氮杂萘酮结构共聚芳醚砜。通过调节单体的结构及共聚组成可以调控聚合物结构和性能,由于双二氮杂萘酮结构单元的引入,该共聚芳醚砜具有优异的耐热性、良好的溶解性和柔韧性,可溶解于氯仿、N‑甲基吡咯烷酮等有机溶剂,具有良好的成膜性。
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公开(公告)号:CN109971151B
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN201910251653.X
申请日:2016-11-03
Applicant: 大连理工大学
IPC: C08L71/08 , C08L77/10 , C08L67/00 , C08L1/02 , C08K7/14 , C08K7/06 , C08K7/10 , C08K7/08 , C08J5/04
Abstract: 本发明提供了一种含三芳基均三嗪结构的双邻苯二甲腈树脂纤维增强材料,属于高分子材料科学技术领域。本发明的增强树脂由胶和纤维材料组成,其中胶与纤维材料的质量比为1.0~99.9:100;胶包括含三芳基均三嗪结构的双邻苯二甲腈树脂,具有如下式Ⅰ的结构通式,还包括如下组分:固化剂、固化促进剂、填料。本发明的双邻苯二甲腈树脂纤维增强材料制备方法如下:包括配胶步骤、浸胶步骤、成型步骤和固化步骤。本发明制备的纤维增强材料具有一定的结构强度,还具有高的耐热等级。
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