一种利用一步法制备苝酰亚胺纳米纤维的方法

    公开(公告)号:CN105218547B

    公开(公告)日:2017-09-08

    申请号:CN201510613842.9

    申请日:2015-09-23

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用一步法制备苝酰亚胺纳米纤维的方法,包括:将一定质量的PTCDA(苝四甲酸二酐)加入一定浓度的氨溶液中,控制反应温度和时间,得到苝酰亚胺纳米纤维溶液,对苝酰亚胺纳米纤维进行洗涤和干燥处理,得到苝酰亚胺纳米纤维的固体粉末。本发明的优点是采用一步法制备,通过分子自组装而得,反应条件温和环保,所用原料便宜易得,无需添加催化剂,方法新颖独特;制备得到的苝酰亚胺纳米纤维在水和有机溶剂中均有较好的分散性,可广泛用于催化反应,太阳能电池,纳米传感器,新型纳米复合材料的制备,新型电化学电极的制备以及新型光学及导电材料等领域。

    一种羟基富勒烯改性PET材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102964786A

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201210549241.2

    申请日:2012-12-18

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种羟基富勒烯改性PET材料的制备方法,将羟基富勒烯与PET原料加入到反应器中,控温260~290℃,搅拌反应,成型,得到羟基富勒烯改性PET材料。本发明使用表面带有羟基的富勒烯与PET分子链产生相互作用,其羟基可以与聚酯发生氢键作用从而有助于富勒烯在PET材料中的分散。并且,在高温密炼条件下,羟基可以部分与聚酯键发生酯交换反应,从而使富勒烯与PET同构化学键链接,进一步改善富勒烯在PET材料中的相容性,从而制备出富勒烯在PET中均匀分散的富勒烯改性PET材料。该羟基富勒烯改性PET材料,可以应用于制备具有光学特性的新型PET薄膜、PET纤维或各种PET制品等领域。

    星型多臂硅油的制备方法
    23.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100471898C

    公开(公告)日:2009-03-25

    申请号:CN200710019750.3

    申请日:2007-02-09

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明提供了一种星型多臂硅油的制备方法,该方法包括以下步骤:将氧化四甲胺基笼型八聚倍半硅氧烷、环状硅氧烷低聚物和封端剂按以下重量比进行混合:氧化四甲胺基笼型八聚倍半硅氧烷0.01~50.90%、环状硅氧烷低聚物16.90~99.99%、封端剂0~65.50%;在20~130℃下,在空气或惰性气体保护中,搅拌,反应10分钟~48小时;反应结束后升温至135~200℃,分解去除氧化四甲胺基,得到星型多臂硅油。本发明同现有技术相比,具有方法简单、成本低、原判及制备过程环保、材料化学活性高,并且还具有分子量可控、表观粘度低、易于功能化等特点,值得推广和应用。

    低介电常数绝缘介质氧化硅薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN1276482C

    公开(公告)日:2006-09-20

    申请号:CN200410044831.5

    申请日:2004-06-02

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种一种低介电常数绝缘介质氧化硅薄膜,该薄膜由具有通式为SiOXRy的材料制成;薄膜中的化学键是Si-O键、Si-C键和C-H键;薄膜含有纳米微孔。该薄膜的制备方法是:用单端基倍半硅氧烷有机物作为致孔模板与硅氧烷在有机溶液中制备溶胶;将上述溶胶涂布于硅片上制成薄膜;将上述薄膜在惰性气体保护下退火即得低介电常数绝缘介质氧化硅薄膜,退火温度为200-600℃,升温速率为5-20℃每分钟。本发明的优点是:介电常数低,纳米微孔分布均匀,微孔大小尺寸可调,薄膜的刚性、柔性可调控,薄膜电学性质稳定,与硅片的粘附性好,结合紧密,残余应力小。

    一种基于金属配位型的聚酰亚胺薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN115558103A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211222024.2

    申请日:2022-10-08

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明提供一种基于金属配位交联的高韧性聚酰亚胺抗静电薄膜及其制备方法。本发明利用含氮杂环二胺作为螯合配体,金属离子作为中心原子,螯合化合物作为交联基团,合成原料包括芳香基二胺类单体和四羧酸二酐类单体,在无水条件下低温反应生成预聚体溶液,经程序化升温得到聚酰亚胺薄膜材料,所制备的聚合物薄膜材料的界面摩擦电压、电流、电荷密度由纳米摩擦发电机测得;所制备的聚合物薄膜材料的击穿强度由耐压测试仪测得。本发明所制备的聚酰亚胺薄膜材料,由于动态金属配位键的存在,具备拉伸强度高、伸长率长、界面摩擦电压低以及抗击穿强度高的优点。

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