一种透明丙烯酸硅树脂纳米复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN102241866B

    公开(公告)日:2012-12-05

    申请号:CN201110147750.8

    申请日:2011-06-02

    Abstract: 本发明公开了一种透明丙烯酸硅树脂纳米复合材料及其制备方法。按重量计,将100份端基含甲基丙烯酰氧基的有机硅树脂、1~100份含有不饱和双键的光固化单体、1~6份紫外光引发剂和0.001~0.6份接枝有聚甲基丙烯酸酯聚合物的无机纳米粒子溶解于极性溶剂中,在紫外光照射下发生自由基共聚反应,即得一种透明丙烯酸硅树脂纳米复合材料。所制得的纳米复合材料具有高的可见光透过率、优异的紫外屏蔽性能以及良好的介电性能。本发明所制备的复合材料的突出综合性能使之具有非常广阔的应用前景,特别是应用于对透明性、紫外屏蔽性能及介电性能有高要求的应用领域。此外,所采用的制备方法具有原材料来源丰富、制备工艺简单可控等优点。

    一种阻燃双马来酰亚胺树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN101974226B

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201010540169.8

    申请日:2010-11-11

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种阻燃双马来酰亚胺树脂及其制备方法。按重量计,将100份的双马来酰亚胺树脂,0~200份烯丙基化合物和1~100份含氨基官能团的聚硅氧烷在90~200℃的温度条件下混合均匀,即得一种阻燃双马来酰亚胺树脂。该树脂在具备高阻燃性的同时具备高韧性、更优的耐热与介电性能,可以作为高性能树脂基体、胶黏剂及绝缘漆等在航空航天、电子电器、交通运输等高技术领域具有巨大的应用前景。该树脂的制备方法具有适用性广、环境友好及操作工艺简单等特点。

    一种改性热固性树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN102627857A

    公开(公告)日:2012-08-08

    申请号:CN201210116756.3

    申请日:2012-04-20

    Abstract: 本发明公开了一种改性热固性树脂及其制备方法。将100份可热固化的树脂和0.1~100份闭孔介孔氧化硅在30~180℃的温度条件下混合均匀,即得到改性热固性树脂。所述的闭孔介孔氧化硅是由多面体倍半硅氧烷在介孔氧化硅外表面及孔口形成包覆层,闭孔介孔氧化硅通过Si-O键或Si-N键连接。该闭孔介孔氧化硅具有比原始介孔氧化硅更高的比表面积,同时具有更多的空隙,可避免树脂进入无机材料孔隙内,保证了所得改性热固性树脂具有低的介电性能,且性能稳定。本发明公开的改性热固性树脂的制备方法具有适用性广和操作简单的特点。

    一种表面改性碳纳米管及其制备方法

    公开(公告)号:CN102585291A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201210021680.6

    申请日:2012-01-31

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种无机纳米管技术,公开了一种表面改性碳纳米管及其制备方法。将含磷杂菲结构与氨基的超支化聚硅氧烷与环氧功能化碳纳米管及催化剂三苯基磷混合,再将得到的混合物加入到溶剂中,经超声处理,待反应结束后,去除溶剂,得到以化学键的形式接有含磷杂菲结构与氨基的超支化聚硅氧烷的表面改性碳纳米管;它含有大量氨基,可以实现在热固性树脂中的良好分散;同时,在保持树脂耐热性和刚性的基础上,赋予热固性树脂良好的阻燃性和韧性。本发明提供的表面改性碳纳米管在新型高分子材料的研发、聚合物改性与高性能化、多官能化等方面具有十分重要的意义和应用前景。

    一种UV固化涂料用环氧丙烯酸酯及其制备方法

    公开(公告)号:CN102558570A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201210018711.2

    申请日:2012-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种UV固化涂料用环氧丙烯酸酯及其制备方法,其特征是在环氧丙烯酸酯侧链上以化学键键合带有甲基丙烯酰氧基和/或乙烯基的超支化聚硅氧烷。制备方法为:将硅烷与去离子水混合,在N2保护下反应得到超支化聚硅氧烷;在环氧树脂中,滴加由丙烯酸、阻聚剂及催化剂组成的混合液,反应得到环氧丙烯酸酯;在得到的环氧丙烯酸酯中滴加由超支化聚硅氧烷和催化剂组成的混合物,搅拌反应后再经提纯、干燥,得到一种UV固化涂料用环氧丙烯酸酯。与现有环氧丙烯酸酯涂料相比,本发明所制得的环氧丙烯酸酯涂料粘度低、耐热性高、柔性佳和耐水性好。所采用的制备方法则具有适用性广、操作工艺简单的优势。

    一种六方氮化硼/热固性树脂复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102516766A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110387268.1

    申请日:2011-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种六方氮化硼/热固性树脂复合材料及其制备方法。按重量计,在树脂熔融温度下,将100份热固性树脂与5~50份表面改性的六方氮化硼混合均匀,脱泡后按树脂的固化工艺固化,得到六方氮化硼/热固性树脂复合材料。表面改性的六方氮化硼是通过化学方法,将原始表面上活性弱的仲氨基和羟基转化为活性强的伯氨基,改性后的六方氮化硼的表面含有的-NH2达到0.5wt%以上。与现有的热固性树脂相比,本发明所制备的复合材料在保持原有热固性树脂耐热性的基础上,具有高导热、低热膨胀系数、低介电损耗的优异性能。所采用的制备方法具有适用性广、操作工艺简单的特点。

    一种改性聚醚酰亚胺/双马来酰亚胺树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN102492298A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110426855.7

    申请日:2011-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种改性聚醚酰亚胺/双马来酰亚胺树脂及其制备方法。按重量计,将15~20份聚醚酰亚胺溶于120~140份的二氯甲烷中,再加入0.5~3.5份的端氨基超支化聚硅氧烷,得到混合溶液;将60~80份二烯丙基苯基化合物加入到混合溶液中,升温至120~155oC后加入100份双马来酰亚胺,保温搅拌,待混合物形成透明液体,得到一种改性聚醚酰亚胺/双马来酰亚胺树脂。与聚醚酰亚胺/双马来酰亚胺相比,改性的树脂具有良好的相容性,不仅保持了优异的耐热性能,而且力学性能及介电性能均有提高。所采用的制备方法具有原料来源广泛,操作简单等优点。

    一种表面修饰的埃洛石及其制备方法

    公开(公告)号:CN102492173A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110403428.7

    申请日:2011-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种表面修饰的埃洛石及其制备方法,修饰物为含有磷和环氧基团的超支化聚硅氧烷,它的磷含量大于14.5wt%。制备方法包括:将9,10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物、含有乙烯基的硅烷偶联剂、引发剂和溶剂混合,将得到的磷杂菲硅烷偶联剂与含环氧基的硅烷偶联剂、催化剂和溶剂混合,反应后获得含磷杂菲和环氧基的超支化聚硅氧烷,将活化处理后的埃洛石与其在溶剂中反应,得到表面修饰的埃洛石。它拥有大量活性基团和超支化拓扑结构,在树脂基体中具有良好的分散性,在聚合物改性、新型高分子材料的合成与制备及纳米粘土/聚合物复合材料的多功能化、多官能化方面,拥有广阔的应用前景。

    基于热固性树脂的碳纳米管复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102433002A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110331585.1

    申请日:2011-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于热固性树脂的碳纳米管复合材料及其制备方法。按重量计,将100份热固性树脂和0.25~3份表面改性碳纳米管在树脂熔融温度下混合均匀,得到基于热固性树脂的碳纳米管复合材料及其制备方法。其中表面改性碳纳米管是表面以化学键的形式接有含磷杂菲结构与环氧基的超支化聚硅氧烷的碳纳米管。与未改性热固性树脂相比,所制备的复合材料在保持原有热固性树脂耐热性的基础上,具有高韧性、高强度、低固化温度、优良的阻燃性。所采用的制备方法具有适用性广、操作工艺简单的特点。

    一种TiO2-SiO2双组份纳米纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN102373515A

    公开(公告)日:2012-03-14

    申请号:CN201010250639.7

    申请日:2010-08-11

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种TiO2-SiO2双组份纳米纤维及其制备方法。按重量计,将4~10份浓氨水滴加到100~150份无水乙醇中,搅拌2~8小时后,再滴加4~10份正硅酸乙酯,制备溶液;采用静电纺丝工艺得到TiO2纳米纤维,在温度为20~60℃、搅拌条件下,加入到上述溶液中,恒温反应6~8小时后,对产物进行过滤、洗涤,在70~100℃的温度条件干燥处理12~24小时,再以1℃/分钟的升温速率加热到500~1200℃,并恒温4~8小时后,得到TiO2-SiO2双组份纳米纤维,以TiO2为纳米纤维的主要组分,TiO2纳米纤维表面复合有颗粒状的SiO2突起物,SiO2与TiO2之间以化学键的形式结合。该纤维综合了TiO2和SiO2纳米纤维的性能优势,且具有制备过程简单、条件温和、易于控制、适用面广泛等特点。

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