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公开(公告)号:CN102653624A
公开(公告)日:2012-09-05
申请号:CN201210120357.4
申请日:2012-04-23
Applicant: 西北工业大学
IPC: C08L53/00 , C08K9/04 , C08K3/34 , C08F293/00 , H01M10/0565
Abstract: 本发明涉及一种有机累托石复合聚甲基丙烯酸甲酯嵌段聚苯乙烯共聚物凝胶聚合物电解质及其制备方法,其特征在于原料组份为:嵌段共聚物基体和有机累托石粘土总质量分数为30%~60%,增塑剂与锂盐总质量分数为40%~70%;所述有机累托石粘土与嵌段共聚物基体质量比1∶200~1∶10;所述锂盐在增塑剂中的浓度为1mol/L;所述嵌段共聚物基体中聚甲基丙烯酸甲酯与聚苯乙烯链段摩尔比为1∶0.5~1∶4。本发明提出的有机累托石复合聚甲基丙烯酸甲酯嵌段聚苯乙烯共聚物凝胶聚合物电解质具有令人满意的电导率,且工艺制备所需条件简单,是一种直接、适用性广、操作简单的制备凝胶聚合物电解质的方法。
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公开(公告)号:CN1927444B
公开(公告)日:2012-01-04
申请号:CN200510043195.9
申请日:2005-09-06
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种脲甲醛树脂双层膜包覆环氧树脂微胶囊及其制备方法。技术特征在于:组分为:尿素、甲醛溶液、环氧树脂、活性稀释剂、固化剂、表面活性剂和水。制备步骤是:取甲醛溶液和尿素,调节溶液的pH值,控制温度,得到尿素甲醛预聚体,与环氧树脂和活性稀释剂混合均匀,加入含有表面活性剂的水溶液,调节pH值、控制温度和时间;加入预聚体溶液,调节反应体系pH值、控制温度和时间,结束反应;将合成的产物经水洗,真空抽滤与干燥,得到白色的微胶囊产品。有益效果:解决催化剂费用问题,解决囊芯与催化剂/固化剂的接触率问题,保证修复剂与其固化剂各自的活性。囊芯发生聚合反应的效率得到提高,更有利于复合材料自修复效率的完成。
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公开(公告)号:CN1927443B
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN200510043194.4
申请日:2005-09-06
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种用于材料自修复的脲甲醛树脂包覆环氧微胶囊及制备方法。技术特征在于:组分为:尿素、甲醛溶液、环氧树脂、环氧活性稀释剂、水、乳化剂和消泡剂。制备步骤是:在烧瓶中搅拌器甲醛和尿素,待尿素溶解后,调节pH并升温、控制反应温度和反应时间,得到脲甲醛预聚体;待预聚体冷却后,加含有乳化剂和消泡剂的水溶液,加入混合均匀的环氧树脂与活性稀释剂混合物,搅拌后用酸液调节溶液、缓慢升温结束反应;将反应产物经水或丙酮溶液洗数次,抽滤,干燥后可得到白色的微胶囊产品。有益效果:价格便宜,所合成的微胶囊可用于低温、室温、中高温成型的树脂基体复合材料的自修复,延长复合材料的使用寿命,扩大复合材料的应用范围。
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公开(公告)号:CN100560648C
公开(公告)日:2009-11-18
申请号:CN200610043125.8
申请日:2006-07-10
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种一步法引发聚合制备纳米二氧化硅/聚甲基丙烯酸甲酯凝胶聚合物电解质的方法,其特殊之处在于:以甲基丙烯酸甲酯为单体,纳米二氧化硅为改性粒子,配制好的高氯酸锂/碳酸丙烯酯(1mol/L的电解质溶液作为溶剂,直接混合,水浴加热至80℃进行溶液聚合,反应2.5小时后,将反应凝胶液倒于玻璃板上延流成膜,在60℃真空干燥8h即可得到凝胶型电解质薄膜。有益效果:本方法工艺简单,可行,采用电解液作为聚合反应的溶剂,能带走自由基聚合反应产生的大量聚合热,直接制备出凝胶液;制备的凝胶聚合物电解质具有令人满意的离子电导率,而且具有良好的空间尺寸稳定性及化学、电化学稳定性。
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公开(公告)号:CN101104723A
公开(公告)日:2008-01-16
申请号:CN200610043126.2
申请日:2006-07-10
Applicant: 西北工业大学
IPC: C08L33/12 , C08F120/14 , C08F4/04 , C08J5/18
Abstract: 本发明涉及一种原位聚合制备有机累托石/聚甲基丙烯酸甲酯凝胶聚合物电解质的方法。是采用高速剪切将改性有机累托石分散在有机增塑剂PC中,甲基丙烯酸甲酯作为单体,偶氮二异丁腈作为引发剂,高氯酸锂作为锂盐,把凝胶电解质中增塑剂组分碳酸丙烯酯PC直接作为聚合体系的溶剂,采用自由基引发,原位聚合方式制备稳定的凝胶型有机累托石/聚甲基丙烯酸甲酯聚合物电解质。本发明所需条件简单,工艺简单、易行;是一种直接、简单、污染小、适用性广、操作工艺简单的制备凝胶电解质的方法。制备出的有机累托石/聚甲基丙烯酸甲酯凝胶聚合物电解质体系不但具有令人满意的离子电导率,而且具有良好的尺寸空间稳定性和电化学稳定性。
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公开(公告)号:CN101104662A
公开(公告)日:2008-01-16
申请号:CN200610043123.9
申请日:2006-07-10
Applicant: 西北工业大学
IPC: C08F212/10 , C08F230/08 , C08F4/04 , C08F4/34 , C08L75/00 , C08K7/14
Abstract: 本发明涉及一种含活性氰基大分子偶联剂及其制备方法,其技术特征是:以苯乙烯、丙烯腈、乙烯基三甲氧基硅烷为单体,以过氧化二苯甲酰或偶氮二异丁腈为引发剂,以二甲苯、甲苯、苯或二甲基甲酰胺中的一种为溶剂,利用自由基聚合反应来合成三元无规共聚物。制备步骤:向三口烧瓶中依次加入溶剂、单体以及引发剂,搅拌并通入氮气,缓慢加热至保温,反应后停止加热。降温后向三口烧瓶中加入一定量的丙烯腈,加热并于保温后,减压蒸馏。最后,用四氢呋喃溶解,于甲醇中沉淀,真空干燥,得到三元共聚物大分子偶联剂。本偶联剂适合于以氰酸酯树脂为基体,以玻璃纤维或无机颗粒为增强材料的复合材料体系,制备工艺简单、反应时间短,为工业化生产奠定了基础。
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公开(公告)号:CN100343329C
公开(公告)日:2007-10-17
申请号:CN200510041814.0
申请日:2005-03-18
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种凝胶型聚甲基丙烯酸甲酯/有机累托石电解质及其制备方法。技术特征在于:原料配方组分为:聚甲基丙烯酸甲酯,有机累托石粘土,碳酸丙烯酯的LiClO4溶液(1M·L-1)。制备方法的特征在于:将高氯酸锂LiCiO4溶解在碳酸丙烯酯PC中,配成浓度为1mol/l的高氯酸锂有机溶液;再将制备的聚甲基丙烯酸甲酯和改性的有机累托石溶于上述高氯酸锂溶液中,于55℃下搅拌至均,冷却制得所述电解质。有益效果是:本电解质体系具有良好的离子电导率,空间稳定性、化学温度性和电化学稳定性。工艺制备,所需条件简单,普通实验室即可达到,因此是一种最直接、最简单、无污染、适用性广、操作工艺简单的制备凝胶电解质的方法。
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公开(公告)号:CN1462769A
公开(公告)日:2003-12-24
申请号:CN03114594.9
申请日:2003-04-02
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明涉及材料领域,是一种可生物降解的低温形状记忆材料及其制备方法。为克服现有技术中存在的或者响应温度高,或者为非降解性聚合物,不适于在低温或动物体内的使用的不足,本发明采用脂肪族聚酯类聚合物作为母体,并与偶联剂、多官能团单体等助剂进行混合后,采用辐射交联的方法制备所要求的材料。本发明提出的形状记忆聚合物材料,可在55℃以下的低温收缩,在拉伸形变高达600%的情况下,形变恢复率仍可大于95%,收缩力和收缩速度易控制。该材料可被微生物降解,具有良好的生物相容性,可作为矫形外科的固定材料、伤口的缝合材料,亦可作为新鲜食品以及其他高档商品的包装材料。并具有易加工成型的特点。
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公开(公告)号:CN110504474B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN201910787420.1
申请日:2019-08-26
Applicant: 西北工业大学
IPC: H01M8/1041 , H01M8/1069
Abstract: 本发明涉及一种调控界面微结构制备异质复合质子交换膜的方法,通过模板转移制备单侧微图案化的基体;然后,采用模板去除剂除去模板,即得到微图案可调控的的基体。第二步,在具有微图案侧刮涂高质子传导率的离聚物,干燥后得到界面结合力优异的异质异质结构结构复合质子交换膜。本发明制备的异质结构复合PEM在全水合测试状态下的质子传导率有明显的上升,80℃时其质子传导率相比于纯基体提升了近1.1倍,并且制备方法简单,适用面广,有利于大规模的商业化生产。
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公开(公告)号:CN113026369B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202110255966.X
申请日:2021-03-09
Applicant: 西北工业大学
IPC: D06M15/643 , D06M13/513 , D06M10/02 , D06M10/00 , D06M13/335 , D06M13/127 , D06M13/144 , D06M101/36 , D06M101/40 , D06M101/30
Abstract: 本发明提供了一种可瓷化涂层包覆纤维及其制备方法和应用,涉及高性能纤维技术领域。本发明提供的可瓷化涂层包覆纤维,包括短切纤维和包覆在所述短切纤维表面的可瓷化包覆层;所述可瓷化包覆层的制备原料为聚合物陶瓷先驱体。本发明提供的可瓷化涂层包覆纤维依靠发动机工作过程中的高温环境使可瓷化涂层包覆纤维表面的可瓷化包覆层原位转化为陶瓷结构,形成陶瓷骨架包覆层,强化了纤维对碳化层的固结作用,同时陶瓷骨架包覆层能够有效地反射热量,对绝热层起到保护作用,显著提高绝热层的耐烧蚀性能,能满足新型导弹武器对火箭发动机热防护的要求。
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