一种阻燃热固性树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN103073889B

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201310050297.8

    申请日:2013-02-08

    Abstract: 本发明公开了一种阻燃热固性树脂及其制备方法。在氮气保护下,将含氨基的超支化聚硅氧烷溶解于丙酮中,加入催化剂吡啶或三乙胺得到溶液;将氯化螺环磷酸酯在乙腈中溶解后,逐滴加入到上述溶液中,反应结束后经洗涤、抽滤,得到膨胀阻燃剂;将熔融态的可热固化树脂与膨胀阻燃剂混合均匀,经固化即得一种阻燃热固性树脂。本发明提供的膨胀阻燃剂具有三维体型结构,不仅含有大量的活性基团,而且磷元素、氮元素和硅元素共存,所制得的阻燃热固性树脂热稳定性好,且兼具高成碳性和高阻燃性。本发明操作工艺简单,制备方法适用性广,可应用于大规模生产。

    一种梯形聚硅氧烷及其制备方法

    公开(公告)号:CN103145994B

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN201310110745.9

    申请日:2013-04-01

    Abstract: 本发明公开一种梯形聚硅氧烷及其制备方法。制备得到磷杂菲三烷氧基硅烷后,再合理选择另一种含有活性基团的硅烷偶联剂,采用直接混合水解的方法,通过分阶段控制体系的水解速率制备梯形聚硅氧烷,摒弃了须使用脱除性模板的现行工艺,有效避免了后处理中脱除模板的过程,操作工艺得到简化,并提高了产率。通过控制两种单体的加入量可控制磷杂菲和活性基团的比例,针对具体的应用需求调控梯形聚硅氧烷的结构,具有更广泛的应用前景。本发明所提供的梯形聚硅氧烷含有较大量的磷杂菲结构,有利于在低含量下达到高阻燃性能;所制备的梯形聚硅氧烷含有氨基基团,在聚合物的多功能化与高性能化、新型高分子材料的合成与制备等方面具有广阔的应用前景。

    一种表面包覆聚合物的芳纶纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN102352556B

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:CN201110216001.6

    申请日:2011-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种表面包覆聚合物的芳纶纤维及其制备方法。将无机盐与无机碱液混合,用水稀释后配制成缓冲溶液;在氮气保护下,将芳纶纤维置于缓冲溶液中,加入溶剂、辣根过氧化物酶和丙烯酸类单体,再滴加过氧化氢,反应结束后,经洗涤、真空干燥,得到一种表面包覆聚合物的芳纶纤维。采用本发明技术方案,酶的失活率低,且使芳纶纤维表面在反应介质中具有良好的溶胀效果,从而保证了生物酶与纤维的充分接触,提高了接枝率。形成的包覆层含有活性基团,能有效提高与其他材料的粘结性,并为纤维的进一步改性提供了更大的空间。本发明采用的技术方案对纤维的损伤低,反应条件温和,工艺简单易行,还具有绿色环保、工业化生产效益高的特点。

    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。

    一种梯形聚硅氧烷改性热固性树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN103194063B

    公开(公告)日:2015-04-22

    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。

    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:CN102516570B

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201110323013.9

    申请日:2011-10-21

    Abstract: 本发明涉及一种芳纶增强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。

    一种碳纳米管/热固性树脂复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102702745A

    公开(公告)日:2012-10-03

    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。

    一种阻燃双马来酰亚胺树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN102276836A

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201110149466.4

    申请日:2011-06-03

    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份双马来酰亚胺树脂,0~200份烯丙基化合物和1~100份含磷杂菲结构与乙烯基超支化聚硅氧烷在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。该树脂兼具高阻燃性、高韧性、突出的耐热性能及优良工艺性。此外,制备工艺具有原材料来源广泛、操作简单等特点,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。

Patent Agency Ranking