一种大豆素生物基聚酰亚胺及其制备与应用

    公开(公告)号:CN115433359A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202210972505.9

    申请日:2022-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种大豆素生物基聚酰亚胺及其制备与应用。该大豆素生物基聚酰亚胺化学结构式如式(I)所示。本发明制备的大豆素生物基聚酰亚胺的玻璃化转变温度在300℃以上;氮气氛围下,5%的热失重在550℃以上,可用来制备薄膜、纤维,且制成的聚酰亚胺薄膜为无色透明型,具有本征荧光特性,其本征荧光效率可达18%,荧光寿命可达50ns,且其荧光强度可定向调节,在智能荧光响应器件、柔性显示器件、防伪基材等领域具有较好的应用前景。

    一种聚酰亚胺-聚酯共聚物及其制备与应用

    公开(公告)号:CN115785417B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202211604938.5

    申请日:2022-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种聚酰亚胺‑聚酯共聚物及其制备与应用,所述聚酰亚胺‑聚酯共聚物的化学结构式如式(I)~(IV)任一结构所示。本发明共聚路线简单,产物聚酰亚胺‑聚酯共聚物的生物相容性可调节,玻璃化转变温度可调:最低可至‑60℃,最高可达280℃;以其制备的聚酰亚胺‑聚酯薄膜对450nm可见光透过率最高可达90%,断裂伸长率最大可达200%;制备的薄膜无色透明并具有本征荧光特性,其本征荧光效率最大可达25%,荧光寿命最大可达100ns,且荧光强度可根据官能团和分子链段定向调节。本发明的聚酰亚胺‑聚酯共聚物可用于生物医疗植入材料、电子元器件、塑料、薄膜和纤维等领域。#imgabs0#

    一种大豆素生物基聚酰亚胺及其制备与应用

    公开(公告)号:CN115433359B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202210972505.9

    申请日:2022-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种大豆素生物基聚酰亚胺及其制备与应用。该大豆素生物基聚酰亚胺化学结构式如式(I)所示。本发明制备的大豆素生物基聚酰亚胺的玻璃化转变温度在300℃以上;氮气氛围下,5%的热失重在550℃以上,可用来制备薄膜、纤维,且制成的聚酰亚胺薄膜为无色透明型,具有本征荧光特性,其本征荧光效率可达18%,荧光寿命可达50ns,且其荧光强度可定向调节,在智能荧光响应器件、柔性显示器件、防伪基材等领域具有较好的应用前景。

    一种没食子酸生物基聚酰亚胺及其制备与应用

    公开(公告)号:CN114507345A

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202210105605.1

    申请日:2022-01-28

    Abstract: 本发明公开了一种没食子酸生物基聚酰亚胺及其制备与应用。该没食子酸生物基聚酰亚胺化学结构式如式(I)所示。本发明制备的聚酰亚胺主链含氮、硫杂原子,改性空间大、可加工性强;且其热稳定性、机械强度与现有生物基聚酰亚胺接近,制成的聚酰亚胺薄膜对450nm可见光透过率可达92%,远优于传统聚酰亚胺,可应用于柔性显示器件、工业绝缘环保封装、分离膜器件等。

    一种放电等离子改性方法在处理雾化法制备的球形/类球形金属粉末中的应用

    公开(公告)号:CN112548089A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011213632.8

    申请日:2020-11-04

    Abstract: 本发明属于粉末材料制备技术领域,具体公开了一种放电等离子改性方法在处理雾化法制备的球形/类球形金属粉末中的应用。所述应用为清理雾化法所得球形粉末的卫星球,增加雾化法所得球形粉末位错密度,降低雾化法所得球形粉末激活能。所述方法具体为将雾化法制备球形金属粉末,然后将所得金属粉末在罐体中封存,对粉末进行放电等离子改性处理,获得所需的改性处理后金属粉末。利用本发明处理后获得的粉末,进行烧结加工或增材制造技术加工,可制备成型高致密度的金属块体或零部件,所制备的金属块体合金具有高致密度、高力学性能的特点。

    一种没食子酸生物基聚酰亚胺及其制备与应用

    公开(公告)号:CN114507345B

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202210105605.1

    申请日:2022-01-28

    Abstract: 本发明公开了一种没食子酸生物基聚酰亚胺及其制备与应用。该没食子酸生物基聚酰亚胺化学结构式如式(I)所示。本发明制备的聚酰亚胺主链含氮、硫杂原子,改性空间大、可加工性强;且其热稳定性、机械强度与现有生物基聚酰亚胺接近,制成的聚酰亚胺薄膜对450nm可见光透过率可达92%,远优于传统聚酰亚胺,可应用于柔性显示器件、工业绝缘环保封装、分离膜器件等。

    一种生物基聚酰亚胺湿度传感器及其制备与应用

    公开(公告)号:CN118067810A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410166595.1

    申请日:2024-02-06

    Abstract: 本发明属于聚酰亚胺湿度传感器领域,公开一种生物基聚酰亚胺湿度传感器及其制备与应用。本发明的生物基聚酰亚胺湿度传感器,以如式1结构的生物基聚酰亚胺作为湿度敏感材料。本发明生物基聚酰亚胺湿度传感器的制备方法,包括以下步骤:将二酐单体与二胺单体缩聚,旋涂;然后将金属叉指电极负载至旋涂膜表面,热亚胺化,得到生物基聚酰亚胺湿度传感器。本发明所得湿度传感器在相对湿度2%‑90%之间具有优异的环境稳定性(可在‑80℃~200℃中稳定运转)、灵敏度最高可达4.46、最低滞后为1.15pF/%RH、和快速响应时间(0.015s~0.08s)和恢复时间(0.09s~0.15s)。#imgabs0#

    一种具有聚离子液体侧链结构的聚酰亚胺中空纤维膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118718773A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410971476.3

    申请日:2024-07-19

    Abstract: 本发明属于气体分离膜制备领域,公开一种具有聚离子液体侧链结构的聚酰亚胺中空纤维膜及其制备方法与应用。本发明具有聚离子液体侧链结构的聚酰亚胺中空纤维膜,包括含有烷基的芳香族聚酰亚胺主链,以及乙烯基聚离子液体侧链。本发明利用原子转移自由基聚合反应将聚离子液体片段固定在芳香族聚酰亚胺主链上,聚离子液体中咪唑环上的活泼H与CO2等极性气体存在较强的相互作用,可以实现对CO2的高选择性快速输运,提高薄膜对CO2等极性气体的渗透性能。本发明所得中空纤维膜具有良好的耐热性能和机械性能,可以在较高的温度和较高的压力下对烟气进行处理,提高生产效率。

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