一种聚酰亚胺/二氧化锆复合纳米球及其制备方法

    公开(公告)号:CN114849607A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210510527.3

    申请日:2022-05-11

    Abstract: 本发明涉及一种聚酰亚胺/二氧化锆复合纳米球及其制备方法,纳米球由聚酰亚胺“核”和二氧化锆“壳”两部分构成,首先由二元胺和二元酸酐聚合得到聚酰胺酸,通过静电喷雾制得聚酰胺酸纳米球,依次置于锆化合物溶液和去离子水中进行反应,再经热处理得到具有核壳结构的聚酰亚胺/二氧化锆复合纳米球。复合纳米球“核”的直径在200~2000nm,“壳”的厚度可在5~200nm之间调节。本发明的方法工艺流程简单,易于实现大规模宏量制备。所制备的聚酰亚胺/二氧化锆纳米球在锂离子电池隔膜耐高温涂层、涂料添加剂、阻燃、复合材料、催化等领域具有广阔应用前景。

    一种聚酰亚胺纳米纤维气凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN113817216A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202111047740.7

    申请日:2021-09-08

    Abstract: 本发明涉及一种熔致微交联聚酰亚胺(PI)纳米纤维气凝胶制备方法。所述气凝胶采用聚酰亚胺纳米纤维作为气凝胶的骨架材料,制备的步骤为:将多元酐与多元胺按照等摩尔比通过缩聚反应合成聚酰胺酸溶液,通过静电纺丝制备聚酰胺酸纳米纤维膜,后将其分散在溶剂中,接着将上述分散液进行冷冻结晶,通过真空冷冻干燥去除结晶相得到未交联的聚酰胺酸纳米纤维气凝胶,最后将上述气凝胶热亚胺化,因部分纤维的热熔融特性制备出具有交联骨架结构支撑的聚酰亚胺纳米纤维气凝胶。本发明制备的聚酰亚胺纳米纤维气凝胶密度低,具有力学柔韧性和良好的压缩回弹性,导热系数低,而且其制备过程简单,原料来源丰富,可用于隔热阻燃、吸附分离、电磁储能等领域。

    一种单面耐原子氧聚酰亚胺复合薄膜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108909118B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN201810622346.3

    申请日:2018-06-15

    Abstract: 一种单面耐原子氧聚酰亚胺复合薄膜材料,由SiO2和聚酰亚胺组成,整体为三层复合结构,基体为聚酰亚胺薄膜,过渡层为聚酰亚胺纳米纤维膜与SiO2复合层,表层为致密的纯SiO2层,具有三级抗原子氧功能,抗原子氧性能优异。该复合薄膜的制备方法为首先将聚酰胺酸溶液均匀地涂覆在基板上,然后将吸附有饱和硅化合物溶液的聚酰亚胺纳米纤维膜均匀地铺展在涂覆聚酰胺酸的基板上,再经过静置和热环化处理,最终制得单面耐原子氧聚酰亚胺复合薄膜材料。本发明的方法实施过程简单,条件易满足,适用于所有体系的聚酰亚胺,并且所制得的耐原子氧聚酰亚胺复合薄膜材料具有表层致密、无开裂、界面粘结性能优异以及SiO2层厚度可调可控的优点。

    一种锂离子电池用耐高温粘合剂及应用该粘合剂的电池极片

    公开(公告)号:CN111403745A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010221377.5

    申请日:2020-03-26

    Abstract: 一种锂离子电池用耐高温粘合剂及应用该粘合剂的电池极片。通过添加一定比例的含有功能性基团的二元胺和二元酸酐进行溶液缩聚,制得具有一定浓度的聚酰亚胺前驱体-聚酰胺酸溶液,将其与活性物质、导电剂混合均匀,涂敷于集流体表面,再进行程序升温热处理,使聚酰胺酸发生热酰亚胺环化反应形成聚酰亚胺,制得以聚酰亚胺为粘合剂的锂离子电池极片。本发明所制得的含有功能性基团的聚酰亚胺粘合剂耐高温性能优异,化学稳定性好,可通过调控功能性官能团种类及比例,增加柔性链段以提高聚酰亚胺粘合剂的粘结强度,保证极片可在高温下干燥除水,提高电池的循环性能和安全性能,在耐高温和高安全性高比能锂离子电池领域应用前景广阔。

    一种锌金属卟啉共聚酰亚胺及其作为光电信息存储材料的应用

    公开(公告)号:CN111234216A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010110358.5

    申请日:2020-02-24

    Abstract: 一种锌金属卟啉共聚酰亚胺及其作为光电信息存储材料的应用属于有机信息存储领域。首先是合成了具有含有电子给体-电子受体结构的锌金属卟啉共聚酰亚胺,将制备好的溶液通过旋转涂膜、真空蒸镀的方法在处理好的基片上形成纳米膜。本发明中针对目前存储器件无论在线宽还是存储点的大小都已接近其应用上限的问题,通过旋转涂膜的方式,使其分子功能单元的尺寸在几纳米及以下,从而是器件存储点的大小缩至纳米水平,并且通过叠加的方式制备成具有三明治结构的铝/coPI/ITO的SRAM存储器件,成功实现高密度大容量的电存储行为,并且卟啉聚酰亚胺器件机械性能良好,加工工艺简单,耐高低温性能优异,在信息存储领域具有广阔的应用前景。

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