一种官能化梯形聚倍半硅氧烷及其制备方法

    公开(公告)号:CN102167831B

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201110059023.6

    申请日:2011-03-12

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种官能化梯形聚倍半硅氧烷及其制备方法。将硅烷溶解于有机溶剂后,在-15~15℃下滴加去离子水溶液,反应2~48小时后得到预聚物;静置分层后,对油相体系水洗至pH=6~7,加入碱性催化剂,于40~120℃下缩合反应3~20小时;对得到的聚合物有机溶液水洗至pH=6~7,加入适当的催化剂与带活性官能团的烷氧基硅烷,于30~160℃和惰性气氛条件下,反应0.5~12小时后将其加入甲醇中,沉淀物经纯化处理,得到一种官能团梯形聚倍半硅氧烷。本发明技术方案中,原料单体的来源广、价格便宜,合成工艺易于控制,所得产物具有分离提纯简便、高梯形结构含量等特点,因此,生产成本低廉,易于大规模生产。

    超支化聚苯胺改性碳纳米管/热固性树脂复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102875976A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210390300.6

    申请日:2012-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种超支化聚苯胺改性碳纳米管/热固性树脂复合材料及其制备方法。将聚苯胺溶解于二甲基亚砜中,滴加经封端处理的含环氧基的超支化聚硅氧烷和盐酸,得到超支化聚苯胺,将其与碳纳米管加入到二甲基亚砜中,在甲醇中沉淀后,经抽滤、洗涤,得到超支化聚苯胺改性碳纳米管;将熔融态的可热固化的树脂与超支化聚苯胺改性碳纳米管混合均匀,经固化即得到一种超支化聚苯胺改性碳纳米管/热固性树脂复合材料。由于碳纳米管的表面包覆超支化聚苯胺的导电层,可通过调节表面包覆层的含量实现碳纳米管的分散控制及复合材料介电性能的控制,复合材料兼具高介电常数和低介电损耗的特点,该制备方法简单易行,适合大规模应用。

    一种官能化超支化聚苯醚及其制备方法

    公开(公告)号:CN102190792B

    公开(公告)日:2012-12-05

    申请号:CN201110088814.1

    申请日:2011-04-10

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种官能化超支化聚苯醚及其制备方法。在惰性气氛下,按重量计,将100份烯丙基化超支化聚苯醚溶于100~3000份四氢呋喃中,加入10~80份间氯过氧化苯甲酸,30~65℃反应10~48小时,将反应液滴入甲醇/水溶液中,得到的沉淀物经过滤、干燥、纯化处理后,得到一种官能化超支化聚苯醚,其端基上同时含有环氧基团,及烯丙基和酚羟基中的一种或两种活性基团。所得产物不仅保留了超支化聚苯醚良好的溶解性能、热稳定性和介电性能等,且可通过多种活性基团发生反应,改善与其他聚合物的相容性,从而提高材料的可加工性和使用性能,应用前景非常广阔。

    一种透明ZnO量子点/有机硅纳米复合材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN102690520A

    公开(公告)日:2012-09-26

    申请号:CN201210178491.X

    申请日:2012-06-01

    Abstract: 本发明公开了一种透明ZnO量子点/有机硅纳米复合材料、制备方法及应用。按重量计,在25℃~50℃条件下,将含有0.001~10份改性ZnO量子点和0.5~60份有机硅交联剂、0.05~2份含铂催化剂和100份有机硅基础聚合物加入0.001~20份正己烷中,搅拌均匀,固化后即得到一种透明ZnO量子点/有机硅纳米复合材料。所述的改性ZnO量子点是通过MgO层钝化和偶联剂处理两个步骤制得。所制备的复合材料兼具高可见光透过率和荧光强度、高的热稳定性能的优点,应用于光电器件、LED固体照明器件或户外霓虹灯的外用封装材料。该制备方法简单易行、适用性广,同时所采用的原材料均无毒价廉、来源广泛。

    一种不对称层状树脂基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102673070A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210163973.8

    申请日:2012-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种不对称层状树脂基复合材料及其制备方法。按重量计,将100份可热固化的树脂与0.1~1.0份碳纳米管混合均匀,按照可热固化的树脂的固化与后处理工艺条件进行固化和后处理,得到碳纳米管/热固性树脂复合材料层,对其采用低温等离子体处理后,将2~20份熔融的热塑性聚合物均匀涂布在它的一个表面上,得到一层为热塑性聚合物层,另一层为碳纳米管/热固性树脂复合材料层的不对称层状树脂基复合材料。本发明制得的复合材料兼具高介电常数和低介电损耗,制备工艺简单易行,适合大规模应用。

    碳纳米管/热固性树脂复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102604383A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210035116.X

    申请日:2012-02-16

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管/热固性树脂复合材料及其制备方法。按重量计,将100份的热固性树脂和0.25~4份表面改性碳纳米管在树脂熔融温度下混合均匀,即得一种碳纳米管/热固性树脂复合材料。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和胺基的超支化聚硅氧烷的碳纳米管。所制备的复合材料在保持原有双马来酰亚胺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,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得到广泛应用。该复合材料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。

    一种芳纶纤维增强树脂基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102516570A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110323013.9

    申请日:2011-10-21

    Abstract: 本发明涉及一种芳纶纤维增强树脂基复合材料及其制备方法。采用生物酶处理法制备丙烯酸酯衍生物聚合物包覆的芳纶纤维,根据基体树脂的不同,采用纤维增强树脂基复合材料的常规成型工艺,如模压、层压、热压罐等,或液相成型工艺,如树脂传递模塑RTM、树脂膜溶渗工艺RFI等成型复合材料,即得到所述的一种芳纶纤维增强树脂基复合材料。与采用未改性芳纶纤维制备的复合材料相比,本发明所提供的复合材料的层间剪切强度提高了10~25%。本发明技术方案对纤维的损伤低,反应条件温和,工艺简单易行,并具有绿色环保、工业化生产效益高的特点。

    一种含磷杂菲结构的超支化聚硅氧烷及其制备方法

    公开(公告)号:CN102432884A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110226437.3

    申请日:2011-08-08

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种含磷杂菲结构的超支化聚硅氧烷及其制备方法。在无水条件下,将含环氧基团的三烷氧基硅氧烷与9,10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物混合,加入催化剂三苯基磷后,溶解于醇类溶剂中,得到含磷杂菲结构与羟基的三烷氧基硅烷;将其与含苯基的三烷氧基硅烷混合,溶解于蒸馏水中,滴加入盐酸等催化剂,将粗产物纯化、过滤、减压蒸馏、真空干燥后,即得到一种含磷杂菲结构、苯基与羟基的超支化聚硅氧烷,它集成了超支化聚硅氧烷、9,10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物、苯基与羟基的分子特征,可应用于对聚合物的改性。本发明所提供的制备方法具有适用性广、操作工艺简单的特点。

    一种含磷杂菲结构的碳纳米管及其制备方法

    公开(公告)号:CN102408582A

    公开(公告)日:2012-04-11

    申请号:CN201110216000.1

    申请日:2011-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种含磷杂菲结构的碳纳米管及其制备方法。将硝酸与碳纳米管混合,经处理后得到酸化后的碳纳米管,将其溶解于正丙醇等溶剂中,得到均匀的悬浮液;将环氧树脂分散在溶剂中,加入催化剂三苯基磷,而后加入到上述悬浮液中,并在60~80℃条件下反应,得到环氧功能化的碳纳米管,再将其与9,10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物混合,加入催化剂三苯基磷后溶解于溶剂中,在95~100℃的条件下反应,得到含磷杂菲结构的碳纳米管。本发明提供的改性碳纳米管具有大量的羟基存在,为其与树脂的复合及新型材料的合成提供了可能,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巨大的应用潜力。

    一种马来酰亚胺-三嗪树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN101724267B

    公开(公告)日:2012-01-25

    申请号:CN200910234494.9

    申请日:2009-11-20

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种改性的热固性树脂及其制备方法,属高分子材料技术领域。按重量计,它包括100份含笼形倍半硅氧烷结构的马来酰亚胺、40~90份二烯丙基双酚A和210~280份氰酸酯。在120~140℃下将含笼形倍半硅氧烷结构的马来酰亚胺缓慢加入到二烯丙基双酚A中,待其完全溶解后,继续搅拌10~30分钟,得到预聚体;将氰酸酯在90~120℃下融化后,缓慢加入上述预聚体,溶解后继续保温搅拌1~2小时,得到一种马来酰亚胺-三嗪树脂。与现有马来酰亚胺-三嗪树脂相比,它具有突出的耐热性、低热膨胀系数、更低的介电系数和介电损耗,可作为复合材料树脂基体、胶黏剂等,在电子信息、航空航天、交通运输等领域具有应用价值。

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