一种含磷杂菲结构的碳纳米管及其制备方法

    公开(公告)号:CN102408582B

    公开(公告)日:2013-03-20

    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。

    一种表面修饰的埃洛石及其制备方法

    公开(公告)号:CN102492173B

    公开(公告)日:2013-02-13

    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。

    多支链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:CN102875975A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210390299.7

    申请日:2012-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种多支链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,滴加含环氧基的三烷氧基硅烷和盐酸,得到有机硅改性的聚苯胺,再将其溶解于二甲基亚砜中,加入去离子水和盐酸,得到的多支链聚苯胺;将其与碳纳米管加入到二甲基亚砜中,再在甲醇中沉淀,经抽滤、洗涤,得到的多支链聚苯胺改性碳纳米管与熔融态的可热固化的树脂混合、固化后得到多支链聚苯胺改性碳纳米管/热固性树脂复合材料,它兼具高介电常数和低介电损耗的特点,由于碳纳米管的表面包覆多支链聚苯胺的导电层,通过调节表面包覆层的含量可实现碳纳米管的分散控制及复合材料介电性能的控制。该制备方法简单易行,适合大规模应用。

    一种复合型膨胀阻燃剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN102796283A

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN201210324955.3

    申请日:2012-09-05

    Abstract: 本发明涉及一种复合型膨胀阻燃剂及其制备方法。将三氯氧磷与二氧六环的混合溶液加入到可膨胀石墨与二氧六环混合均匀后的悬浮液中,在40~60℃,氮气氛下反应0.5~2小时;加入多元醇和催化剂,在50~70℃下反应3~5小时;加入1,3,5-三缩水甘油-S-三嗪三酮,在80~100℃下反应8~15小时后,再经抽滤、洗涤、烘干,得到一种含磷有机膨胀型阻燃剂以化学键接的方式包覆在无机相可膨胀石墨表面的复合型膨胀阻燃剂。在燃烧时,它可形成更致密的保护层,获得优异的热氧屏蔽效应;它带有大量的羟基和环氧基团,确保了与高聚合物具有良好的界面结合力及良好分散性,从而可在较低含量下获得良好的阻燃效果。

    一种超支化聚硅氧烷改性聚苯胺及其制备方法

    公开(公告)号:CN102746514A

    公开(公告)日:2012-10-24

    申请号:CN201210270800.6

    申请日:2012-08-01

    Abstract: 本发明公开了一种超支化聚硅氧烷改性聚苯胺及其制备方法。在N2保护下,将聚苯胺溶解于二甲基亚砜中,滴加含环氧基的超支化聚硅氧烷,再加入盐酸,在20~50℃的温度条件下反应,结束后经洗涤、抽滤,得到超支化聚硅氧烷改性聚苯胺。在保持聚苯胺良好导电性的基础上,产物具有更优的耐热性和溶解性;同时,含有大量的活性反应基团,为进一步改性与应用、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前景。本发明提供的超支化聚硅氧烷改性聚苯胺的制备方法,操作工艺简单,产率高达68~74%,且原材料来源丰富,适用性广。

    氧化二硼化钛/热固性树脂复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102719097A

    公开(公告)日:2012-10-10

    申请号:CN201210233401.2

    申请日:2012-07-06

    Abstract: 本发明涉及一种氧化二硼化钛/热固性树脂复合材料及其制备方法。在有氧条件下,将二硼化钛在500oC~1000℃的温度条件下氧化处理得到粗产物,与乙醇混合后,经抽滤,真空干燥,得到氧化二硼化钛;再将100份熔融态的热固性树脂与0.1~160份氧化二硼化钛混合均匀,固化处理后得到氧化二硼化钛/热固性树脂复合材料。本发明所制备的复合材料兼具高介电常数和低介电损耗的特点,其中的导体表面可以采用简单的氧化方法包覆有绝缘体层,并通过对氧化温度和氧化时间的调节实现对表面绝缘体层厚度的控制及其复合材料介电性能的控制。该复合材料的制备方法简单易行,适合于大规模应用。

    一种表面改性碳纳米管及其制备方法

    公开(公告)号:CN102442660A

    公开(公告)日:2012-05-09

    申请号:CN201110311659.5

    申请日:2011-10-14

    Abstract: 本发明涉及一种表面改性碳纳米管,其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;其制备方法是:将制备得到含磷杂菲结构与环氧基的超支化聚硅氧烷与官能化碳纳米管混合,加入催化剂三苯基磷,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,得到表面改性碳纳米管。本发明提供的表面改性碳纳米管含有活性反应基团,可以实现在热固性树脂中的良好分散;同时可以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。因此,该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巨大的应用潜力。

    一种阻燃氰酸酯树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN102344683A

    公开(公告)日:2012-02-08

    申请号:CN201110231312.X

    申请日:2011-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种阻燃氰酸酯树脂及其制备方法。将酸化后的碳纳米管进行环氧功能化处理,再将9,10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物与环氧功能化的碳纳米管在溶剂和催化剂三苯基磷存在的条件下反应,抽滤,去除溶剂后,得到含磷杂菲结构的碳纳米管;按重量计,将100份氰酸酯和0.25~3份含磷杂菲结构的碳纳米管在80~160℃的温度条件下混合均匀,得到一种阻燃氰酸酯树脂。与常规氰酸酯脂相比,本发明提供的阻燃树脂在保持氰酸酯突出耐热性的基础上,同时还兼具有高韧性、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。

    一种碳纳米管/热固性树脂复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102702745B

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201210198204.1

    申请日:2012-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管/热固性树脂复合材料的制备方法。按重量计,将100份热固性树脂与0.1~2份碳纳米管混合均匀得到预聚物,将预聚物分成若干份,取其中的一份在一定的温度下进行预固化,冷却后得到预固化片;取另一份预聚物浇注在该预固化片上,再进行预固化,依次将其余各份预聚物分步进行预固化,得到预固化体,经固化和后处理,得到一种碳纳米管/热固性树脂复合材料。与现有技术一次成型制得的碳纳米管/热固性树脂复合材料相比,本发明提供的复合材料具有更高的介电常数及更低的介电损耗角正切值,且制备方法简单易行、工艺可控,适合于大规模生产。

    一种梯形聚硅氧烷改性热固性树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN103194063A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310132444.6

    申请日:2013-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种梯形聚硅氧烷改性热固性树脂及其制备方法。按重量计,将100份熔融态的可热固化树脂和1~50份梯形聚硅氧烷混合均匀,固化后得到一种梯形聚硅氧烷改性热固性树脂。所述梯形聚硅氧烷含有较大量的磷杂菲结构和氨基基团,其制备方法是将磷杂菲三烷氧基硅烷与另一种含有活性基团的硅烷偶联剂直接混合水解,再通过分阶段控制体系的水解速率制备梯形聚硅氧烷,该方法有效避免了现有技术在后处理中必须要经过脱除模板的过程,简化了操作工艺,提高了产率。本发明所得到的改性热固性树脂与未改性的树脂相比,阻燃性和玻璃化转变温度大幅提高,且具有更优异的尺寸稳定性。改性热固性树脂的制备方法具有适用性广、操作工艺简单的特点。

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