聚膦腈微球及其制备方法、用途及其实现方法

    公开(公告)号:CN101875728B

    公开(公告)日:2012-01-04

    申请号:CN200910309579.9

    申请日:2009-11-12

    Abstract: 一种材料技术领域的聚膦腈微球及其制备方法、用途;该聚膦腈微球的结构式如下所示;所述聚膦腈微球的制备方法,包括如下步骤:步骤一,在缚酸剂和有机溶剂的存在下,取六氯环三膦腈和双酚AF发生缩聚反应,得溶液;步骤二,过滤溶液,洗涤滤质,干燥,得聚膦腈微球;本发明还涉及一种所述聚膦腈微球在制备超疏水表面中的用途。本发明的聚膦腈微球成本低廉,且具有优异的热稳定性,结合聚膦腈阻燃、化学持久性和耐辐射性;制备过程时间短、反应条件温和、过程简单;应用本发明的聚膦腈微球制备得到的超疏水表面具有优异的超疏水性。

    基于环氧树脂和膦腈纳米管的复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101891936B

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201010242305.5

    申请日:2010-08-06

    Abstract: 一种纳米材料技术领域的基于环氧树脂和膦腈纳米管的复合材料的制备方法,通过在超声条件下,在四氢呋喃中加入敷酸剂,随后加入4,4’-二羟基二苯砜与六氯环三膦腈进行缩合反应,再加入环氧氯丙烷,滴入氢氧化钠水溶液,经加温水浴反应得到环氧基团修饰的膦腈纳米管;然后将所得到的环氧基团修饰的膦腈纳米管加入丙酮溶解的环氧树脂中,加入环氧树脂固化剂,经超声分散后在真空烘箱中低温除去丙酮,然后将混合物倒入模具中,经高温固化后得到基于环氧树脂和膦腈纳米管的复合材料。本发明制备得到的环氧树脂复合材料具有良好的抗冲击性能、拉伸性能、热稳定性。

    基于纳米二氧化钛和聚膦腈的复合光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN101890370A

    公开(公告)日:2010-11-24

    申请号:CN201010245044.2

    申请日:2010-08-05

    Abstract: 一种催化剂制备技术领域的基于纳米二氧化钛和聚膦腈的复合光催化剂及其制备方法,通过将1重量份六氯环三膦腈、2.16重量份双酚S和1~5重量份纳米二氧化钛置于2500重量份有机溶剂中,经过超声分散得到分散液;进一步加入73重量份缚酸剂,经加温水浴得到目标产物的分散液,经过滤洗涤干燥后得基于纳米二氧化钛和聚膦腈的复合光催化剂。本发明用聚膦腈包覆改性德固赛P25纳米二氧化钛所得到的具有核壳结构的基于纳米二氧化钛和聚膦腈的复合光催化剂。该光催化剂与P25相比,对目标有机污染物具有优异的吸附性能,并且在紫外光照射下显示出更高的光催化活性。

    基于氨基聚膦腈的碳纳米管复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101695996B

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN200910309440.4

    申请日:2009-11-09

    Abstract: 一种高分子材料技术领域的基于氨基聚膦腈的碳纳米管复合材料的制备方法,包括:将碳纳米管溶解于乙腈中配置成纳米溶液并超声处理30分钟;向纳米溶液中依次加入六氯环三膦腈、4,4’-二氨基二苯醚和缚酸剂,然后经过加温超声处理后,制成氨基聚膦腈分散液;将氨基聚膦腈分散液经过滤后进行反复洗涤处理后经真空干燥制成基于氨基聚膦腈的碳纳米管复合材料。本发明采用一步法在碳管表面引入活性氨基,又因本制备方法中的氨基是芳氨而具有比其它伯胺更高的还原性,可与氯金酸溶液直接发生氧化还原,并原位负载金纳米颗粒;包覆层的聚合物因具有高度交联结构,所以与其它的小分子,线性聚合物相比,具有更好的稳定性。

    聚膦腈微球及其制备方法、用途及其实现方法

    公开(公告)号:CN101875728A

    公开(公告)日:2010-11-03

    申请号:CN200910309579.9

    申请日:2009-11-12

    Abstract: 一种材料技术领域的聚膦腈微球及其制备方法、用途;该聚膦腈微球的结构式如下所示;所述聚膦腈微球的制备方法,包括如下步骤:步骤一,在缚酸剂和有机溶剂的存在下,取六氯环三膦腈和双酚AF发生缩聚反应,得溶液;步骤二,过滤溶液,洗涤滤质,干燥,得聚膦腈微球;本发明还涉及一种所述聚膦腈微球在制备超疏水表面中的用途。本发明的聚膦腈微球成本低廉,且具有优异的热稳定性,结合聚膦腈阻燃、化学持久性和耐辐射性;制备过程时间短、反应条件温和、过程简单;应用本发明的聚膦腈微球制备得到的超疏水表面具有优异的超疏水性。

    基于纳米二氧化钛和聚膦腈的复合光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN101890370B

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN201010245044.2

    申请日:2010-08-05

    Abstract: 一种催化剂制备技术领域的基于纳米二氧化钛和聚膦腈的复合光催化剂及其制备方法,通过将1重量份六氯环三膦腈、2.16重量份双酚S和1~5重量份纳米二氧化钛置于2500重量份有机溶剂中,经过超声分散得到分散液;进一步加入73重量份缚酸剂,经加温水浴得到目标产物的分散液,经过滤洗涤干燥后得基于纳米二氧化钛和聚膦腈的复合光催化剂。本发明用聚膦腈包覆改性德固赛P25纳米二氧化钛所得到的具有核壳结构的基于纳米二氧化钛和聚膦腈的复合光催化剂。该光催化剂与P25相比,对目标有机污染物具有优异的吸附性能,并且在紫外光照射下显示出更高的光催化活性。

    基于环氧树脂和膦腈纳米管的复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101891936A

    公开(公告)日:2010-11-24

    申请号:CN201010242305.5

    申请日:2010-08-06

    Abstract: 一种纳米材料技术领域的基于环氧树脂和膦腈纳米管的复合材料的制备方法,通过在超声条件下,在四氢呋喃中加入敷酸剂,随后加入4,4’-二羟基二苯砜与六氯环三膦腈进行缩合反应,再加入环氧氯丙烷,滴入氢氧化钠水溶液,经加温水浴反应得到环氧基团修饰的膦腈纳米管;然后将所得到的环氧基团修饰的膦腈纳米管加入丙酮溶解的环氧树脂中,加入环氧树脂固化剂,经超声分散后在真空烘箱中低温除去丙酮,然后将混合物倒入模具中,经高温固化后得到基于环氧树脂和膦腈纳米管的复合材料。本发明制备得到的环氧树脂复合材料具有良好的抗冲击性能、拉伸性能、热稳定性。

    基于氨基聚膦腈的碳纳米管复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101695996A

    公开(公告)日:2010-04-21

    申请号:CN200910309440.4

    申请日:2009-11-09

    Abstract: 一种高分子材料技术领域的基于氨基聚膦腈的碳纳米管复合材料的制备方法,包括:将碳纳米管溶解于乙腈中配置成纳米溶液并超声处理30分钟;向纳米溶液中依次加入六氯环三膦腈、4,4’-二氨基二苯醚和缚酸剂,然后经过加温超声处理后,制成氨基聚膦腈分散液;将氨基聚膦腈分散液经过滤后进行反复洗涤处理后经真空干燥制成基于氨基聚膦腈的碳纳米管复合材料。本发明采用一步法在碳管表面引入活性氨基,又因本制备方法中的氨基是芳氨而具有比其它伯胺更高的还原性,可与氯金酸溶液直接发生氧化还原,并原位负载金纳米颗粒;包覆层的聚合物因具有高度交联结构,所以与其它的小分子,线性聚合物相比,具有更好的稳定性。

    含氟膦腈环氧树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN101698701A

    公开(公告)日:2010-04-28

    申请号:CN200910309607.7

    申请日:2009-11-12

    Abstract: 一种化工技术领域的含氟膦腈环氧树脂及其制备方法;所述含氟膦腈环氧树脂的结构式如下式所示;其制备方法包括如下步骤:在惰性气体的保护下,在有机溶剂中将苯氧二取代膦腈与八氟戊醇钠进行亲核取代反应,得到含氟苯氧膦腈;在缚酸剂存在的条件下,在有机溶剂中将4,4’-二羟基二苯砜与含氟苯氧膦腈进行缩合反应,得到双羟基含氟膦腈;在碱催化剂作用下,将双羟基含氟膦腈与环氧氯丙烷进行醚化反应,得到含氟膦腈环氧树脂。本发明的含氟膦腈环氧树脂具有优异的耐热性、阻燃性和疏水性,且制备方法简单易行。

Patent Agency Ranking