一种一锅法合成含芴嵌段聚芳醚聚合物及其阴离子交换膜的方法

    公开(公告)号:CN116023649B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202310066953.7

    申请日:2023-01-16

    Applicant: 华侨大学

    Inventor: 赖傲楠 王贞

    Abstract: 本发明公开了一种一锅法合成含芴嵌段聚芳醚聚合物及其阴离子交换膜的方法,并用于阴离子交换膜的制备。本发明涉及的阴离子交换膜的材料主链结构包括嵌段型含芴聚芳醚类聚合物,且在该聚合物上接枝季铵离子基团以制备具有高离子电导率的阴离子交换膜。其制备过程主要包括:(1)利用一锅法合成含芴嵌段聚芳醚聚合物;(2)含芴嵌段聚芳醚聚合物的溴化和季铵化改性,制备相应的阴离子交换膜。由此来制备阴离子交换膜具有以下优点:(1)一锅法制备嵌段聚合物无需纯化嵌段中间体低聚物,避免了间歇操作;(2)减少了中间体洗涤所用的有机溶剂的用量,绿色环保;(3)能用制备无归聚合物的装备制备嵌段聚合物,适于工业化生产应用。

    含芴嵌段聚芳醚腈酮聚合物及其制备方法和其阴离子交换膜

    公开(公告)号:CN116333298A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310385588.6

    申请日:2023-04-12

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明公开了含芴嵌段聚芳醚腈酮聚合物及其制备方法和其阴离子交换膜,该膜可作为一种固体电解质应用于碱性燃料电池和电解水制氢领域。本发明涉及的阴离子交换膜的材料为含芴嵌段聚芳醚腈酮聚合物,且在该聚合物上接枝了含柔性长碳链的季铵离子基团。本发明的阴离子交换膜具有以下优点:(1)亲水、疏水链段在膜内可以直接形成两相分离,有利于OH‑在通道中自由传输,因此具备了抗溶胀性能和高氢氧化物电导率,克服了现有阴离子交换膜高含水率、高电导率及低溶胀率不可兼得的缺点,并且表现出了良好的机械性能和热稳定性及耐碱性。(2)制备过程不使用剧毒致癌的氯甲醚试剂,在碱性燃料电池与电解水制氢领域具有广阔的应用前景。

    一种水性涂料用抗闪锈剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN111876006B

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202010695437.7

    申请日:2020-07-17

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明公开了一种水性涂料用抗闪锈剂及其制备方法,由咪唑啉离子液体、三氮唑离子液体、季铵盐离子液体、有机磷酸盐、炔醇和去离子水以20‑60∶20‑60∶20‑60∶4‑25∶4‑25∶1000的质量比复配而成。本发明容易在金属表面形成均匀致密的吸附膜,有效防止金属表面的电化学腐蚀,起到抑制腐蚀的作用。本发明应用于水性涂料中,抗闪锈性能好且用量少,只需添加0.7‑1.2wt%的抗闪锈剂即可保证金属表面不会出现锈点。

    一种含梳形侧链的酚酞基阴离子交换膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN111875827A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010761639.7

    申请日:2020-07-31

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明公开了一种含梳形侧链的酚酞基阴离子交换膜及其制备方法,可用于碱性燃料电池。本发明的阴离子交换膜的材料为含梳形侧链的酚酞基聚芳醚类聚合物,其特点是在酚酞结构单元上接枝了含柔性长碳链的咪唑离子基团。其制备过程主要包括:(1)酚酞基聚芳醚类聚合物的合成;(2)聚合物的溴化改性;(3)含梳形侧链的酚酞基阴离子交换膜的制备。本发明制备的阴离子交换膜具有发达的离子传输通道,具备高含水率以及低溶胀率特性,克服了现有阴离子交换膜高含水率、高电导率及低溶胀率不可兼得的缺点。且制备过程不使用剧毒致癌的氯甲醚试剂,在碱性燃料电池领域具有广阔的应用前景。

    一种水性涂料用抗闪锈剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN111876006A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010695437.7

    申请日:2020-07-17

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明公开了一种水性涂料用抗闪锈剂及其制备方法,由咪唑啉离子液体、三氮唑离子液体、季铵盐离子液体、有机磷酸盐、炔醇和去离子水以20-60∶20-60∶20-60∶4-25∶4-25∶1000的质量比复配而成。本发明容易在金属表面形成均匀致密的吸附膜,有效防止金属表面的电化学腐蚀,起到抑制腐蚀的作用。本发明应用于水性涂料中,抗闪锈性能好且用量少,只需添加0.7-1.2wt%的抗闪锈剂即可保证金属表面不会出现锈点。

    一种含密集柔性离子串的阴离子交换膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN111871239A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010764829.4

    申请日:2020-07-31

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明提供了一种含密集柔性离子串的阴离子交换膜及其制备方法,可用于碱性燃料电池。该阴离子交换膜的结构特点是在包含酚酞侧基的聚合物主链结构上密集接枝了含多个离子基团的柔性离子串作为功能基团。其制备过程主要包括:(1)含四个苯甲基基团的酚酞基聚合物的制备;(2)对聚合物上的苯甲基进行溴化改性;(3)含密集柔性离子串的阴离子交换膜的制备。本发明制备的阴离子交换膜具有发达的离子传输通道,具备高离子电导率以及低溶胀率特性,且制备过程不使用剧毒致癌的氯甲醚试剂,在碱性燃料电池领域具有广阔的应用前景。

    长梳形含离子串嵌段聚芳醚腈酮阴离子交换膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN118440314A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410405094.4

    申请日:2024-04-07

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明公开了一种长梳形含离子串嵌段聚芳醚腈酮阴离子交换膜及其制备方法,可用于碱性燃料电池。本发明阴离子交换膜的材料为长梳形含离子串嵌段聚芳醚腈酮聚合物,该聚合物主链是嵌段结构,亲水段含二甲基金刚烷基团,且在亲水段可控地接枝了离子串作为功能基团。其制备过程主要包括:(1)含二甲基金刚烷单体的制备;(2)嵌段聚芳醚腈酮共聚物的制备与溴化改性;(3)长梳形含离子串嵌段型聚芳醚腈酮阴离子交换膜的制备。由此制备的阴离子交换膜具有发达的离子传输通道,具备高含水率以及低溶胀率特性,克服了现有阴离子交换膜高含水率、高电导率及低溶胀率不可兼得的缺点,碱性稳定性良好,在碱性燃料电池领域具有广阔的应用前景。

    含金刚烷无规阴离子交换膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114672147B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202210384832.2

    申请日:2022-04-13

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明公开了含金刚烷无规阴离子交换膜及其制备方法,可用于碱性燃料电池。本发明阴离子交换膜的材料为含金刚烷基团的聚芳醚类无规聚合物,其结构中包含亲水部分和疏水部分,且在聚合物疏水段引入刚性及大位阻的金刚烷基团。其制备过程主要包括:(1)含金刚烷基聚芳醚聚合物的合成;(2)聚合物的溴化改性;(3)含金刚烷无规阴离子交换膜的制备。由此制备的阴离子交换膜具有发达的离子传输通道,具备高含水率以及低溶胀率特性,且制备过程不使用剧毒致癌的氯甲醚试剂,在碱性燃料电池领域具有广阔的应用前景。

    一种含离子液体的复配棕化液及其制备方法

    公开(公告)号:CN110273148B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201910676691.X

    申请日:2019-07-25

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明公开了一种含离子液体的复配棕化液及其制备方法,由无机盐、硅烷偶联剂、多羟基化合物、离子液体、双氧水、浓硫酸、冰醋酸和乙醇水溶液复配而成。本发明的含离子液体的复配棕化液能在印制电路板(PCB)铜表面形成耐温耐压的棕化膜,能够提高内层铜面与环氧半固化片间的结合力,完全满足PCB多层板制造中多次压合的工艺需求;本发明的制备方法简单,生产成本低,有利于其工业推广。

    一种复配离子液体缓蚀剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109385635B

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN201811500168.3

    申请日:2018-12-07

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明公开了一种复配离子液体缓蚀剂及其制备方法,由乙醇、离子液体、无机盐、炔醇化合物和硅烷化合物组成,离子液体在其中的浓度为500~1000g/L,无机盐在其中的浓度为10~100g/L,炔醇化合物在其中的浓度为10~100g/L,硅烷化合物在其中的浓度为10~100g/L。本发明利用离子液体的亲水亲油性可设计的优势,并与其它缓蚀剂复配,水溶性较好且抗温性较强,在金属铜表面形成多层的致密保护膜;本发明的制备方法合成过程简单,生产成本低,水溶性好,抗温性强,有利于其工业推广。

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