一种膦酸酯阻燃剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112552340A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011443537.7

    申请日:2020-12-11

    Applicant: 江汉大学

    Abstract: 本发明涉及一种膦酸酯阻燃剂及其制备方法和应用。该膦酸酯阻燃剂,其结构式如下:结构式中,R1或者R2表示直链烷基、支链烷基、环状烷基或芳基结构。该制备方法,包括:1)环状磷酸酐和二元醇或者二酚按照摩尔比1:1‑1.2在120‑130℃下惰性气体气氛中进行开环醇解反应,得到甲基丙酸基酯次膦酸;2)甲基丙羧基酯次膦酸在催化剂作用下与二元醇或者二酚于150‑160℃下于惰性气体气氛中继续酯化反应,得到膦酸酯阻燃剂。本发明还包括上述膦酸酯阻燃剂在制备阻燃复合材料中的应用。本发明提出的膦酸酯阻燃剂从聚合物中的迁移和渗出较少,另外,膦酸酯的加入对树脂的力学性能影响较小。

    一种以四核钴为节点的框架配位材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107226913B

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN201710507250.8

    申请日:2017-06-28

    Applicant: 江汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种以四核钴为节点的框架配位材料及其制备方法,制备方法包括如下步骤:1)配制反应液:将4‑(二‑N,N‑苯甲酸甲基)氨基苯甲酸与钴盐加入溶剂中,常温条件下充分搅拌溶解,得到反应液;2)结晶反应:将步骤1)所得的反应液置于温度为75~95℃的烘箱中反应20‑28小时后降温,得到块状紫色晶体,再依次进行过滤、洗涤处理,即得以四核钴为节点的框架配位材料。

    一种高硬度高透明性聚酰亚胺覆膜型超薄玻璃的制备方法

    公开(公告)号:CN111320356A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN202010105396.1

    申请日:2020-02-20

    Applicant: 江汉大学

    Abstract: 本发明涉及一种高硬度高透明性聚酰亚胺覆膜型超薄玻璃的制备方法,包括以下步骤:采用溢流下拉法制备薄型玻璃;通过多个高温张力辊对薄型玻璃进行第一阶段、第二阶段及第三阶段的的加热和拉伸薄化;通过若干张力辊对薄型玻璃进行降温,获得玻璃膜;将透明聚酰亚胺的浆料涂覆在玻璃膜上;将玻璃膜烘干后,形成透明聚酰亚胺玻璃复合膜的成品。该制备方法工艺操作便捷、流程简单,生产的透明聚酰亚胺玻璃复合膜满足柔性屏弯曲及折叠需求。

    全固态聚合物电解质的制备方法及含有该电解质的二次锂电池

    公开(公告)号:CN107785609B

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201711044292.9

    申请日:2017-10-31

    Applicant: 江汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种全固态聚合物电解质的制备方法及含有该电解质的二次锂电池,将端基不饱和键甲基膦酸酯齐聚物、自由基引发剂、锂盐、电池添加剂按质量比为80‑100:0.1‑0.5:10‑40:0‑14混合均匀后,在加热条件下原位聚合固化成完全不燃的全固态电解质。本发明利用低分子量液态的端基不饱和键甲基膦酸酯齐聚物、自由基引发剂,锂盐和电池添加剂的混合液作为固态电解质前驱体,在电池中原位聚合固化成完全不燃的全固态电解质,聚合物全固态电解质由于采用甲基膦酸酯为构筑单元,具有极好的阻燃和安全性能,大幅提高储能电池尤其是大容量电池和电池组的安全性能。

    一种制备聚酰亚胺的方法
    16.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106084223B

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201610516528.3

    申请日:2016-07-01

    Applicant: 江汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种制备聚酰亚胺的方法,属于高分子材料领域。所述方法包括:在第一极性溶剂中,二胺、二酐和封端剂反应得到聚酰胺酸溶液,所述封端剂为含有活性官能团的单酐,所述活性官能团为可发生自由基聚合反应的官能团;使所述聚酰胺酸溶液亚胺化并提纯,得到聚酰亚胺预聚体;将所述聚酰亚胺预聚体溶解于第二极性溶剂中,加入自由基引发剂,得到混合胶液,将所述混合胶液进行固化,冷却至室温进行剥离,得到薄膜状的聚酰亚胺。所述方法使封端剂的活性基团在低温度下交联,使聚酰亚胺薄膜保持了较高的透明性,扩大其在柔性显示材料领域的应用。

    单分子膨胀型烷基次膦酸盐阻燃剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN106967116B

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201710259962.2

    申请日:2017-04-20

    Applicant: 江汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种单分子膨胀型烷基次膦酸盐阻燃剂,结构通式为:分子结构呈星形,其中R‑O‑为含氮多羟基化合物经酯化反应后羟基脱氢后的结构,为带有一分子羧基的有机膦酸经酯化反应后羧基脱去羟基后的结构,n对应含氮多羟基化合物的羟基和氨基数目,M为化合价为m的金属或半金属。本发明还公开了该阻燃剂的制备方法。本发明阻燃剂三源比例可通过选择不同的含氮多羟基化合物进行调控;分子结构中含有P‑C键,具有极佳的热稳定性,化学性能好;特有的羧酸酯结构与聚合物混合相容性好,可较大限度地保留聚合物原有的机械性能;分子中的金属离子可防止阻燃剂从聚合物中迁移,同时有催化成炭的作用。

    透明阻燃聚乙烯醇薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN109553902A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201811209750.4

    申请日:2018-10-17

    Applicant: 江汉大学

    Abstract: 本发明提供一种透明阻燃PVA薄膜及其制备方法,在保证PVA薄膜阻燃性能的前提下,其仍然具有良好的透明性和力学性能。所述制备方法,包括以下步骤:(1)以PVA与甲基丙酸基次膦酸的混合水溶液,或PVA、甲基丙酸基次膦酸与次磷酸铝纳米颗粒的混合水溶液作为纺丝液,在导电基材上纺丝,以导电基材表面作为X-Y轴平面,使纺丝纤维沿X-Y轴平面排列成网络,然后在80-100℃范围内固化交联,得到在导电基材表面排列的纳米纤维;(2)以PVA和甲基丙酸基次膦酸的混合水溶液作为浇注液,浇注在步骤(1)所得覆有纳米纤维的导电基材上,流延成膜,得到所述透明阻燃PVA薄膜。

    一种提高聚酰亚胺浆料生产效率的方法

    公开(公告)号:CN108530626A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810275469.4

    申请日:2018-03-30

    Applicant: 江汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种提高聚酰亚胺浆料生产效率的方法,其特征在于,步骤为:氮气或氩气保护下,将极性溶剂中加入离子液体形成混合溶剂,其中离子液体质量为极性溶剂质量的0.05-1%,依次将二胺单体和二酐单体、封端剂在混合溶剂中完全溶解,再加入催化剂常温反应2-4h得到聚酰亚胺预聚体浆料。本发明采用极性溶剂与离子液体的混合物作为反应介质,离子液体具有加速反应进程的催化作用,使得反应过程缩短且反应条件温和,改善了大量离子液体带来的成本问题,经济性大大提高。

    一种处理硝基苯类废水的方法

    公开(公告)号:CN105601039B

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201511024989.0

    申请日:2015-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种处理硝基苯类废水的方法,其特征在于,步骤为:将COD含量为5000‑30000mg/L废水加入无机酸进行酸析;酸析后的废水上清液加入电解质进入电催化高级氧化槽电解;继续进入电Fenton槽内电解产生Fe2+,再进入Fenton氧化槽内加入双氧水发生芬顿反应;加入絮凝剂沉降,上清液进入生化系统处理。本发明采用电催化高级氧化技术、电Fenton氧化法进行联合,电催化氧化法将废水处理改性,之后再电Fenton氧化法可将溶铁量大大减少,H2O2的加入量也会减少,节约了能耗与成本,绿色经济。

Patent Agency Ranking