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公开(公告)号:CN117402106A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311345784.7
申请日:2023-10-18
Applicant: 吉林大学
IPC: C07D213/38 , C09K9/02 , C08G83/00 , C09D187/00
Abstract: 本发明提供了一种含三苯胺‑三联吡啶结构的多齿有机配体、金属超分子聚合物、聚合物薄膜及制备方法,属于有机发光材料技术领域。本发明设计合成了一种新型含“三苯胺‑三联吡啶”结构的多齿有机配体,通过在苯环对位引入给电子基,能够有效降低氧化还原电势、增强电致变色的效率、促进离子和电子的进入和抽出,其与金属离子配位驱动合成一系列金属超分子聚合物,所制得的金属‑超分子聚合物薄膜变色响应时间短,电致变色性能高。
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公开(公告)号:CN114230580B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202111598178.7
申请日:2021-12-24
Applicant: 吉林大学
IPC: C07D519/00 , C08G83/00 , C09K9/02
Abstract: 本发明提供了一种多齿有机配体及其制备方法和应用、金属超分子聚合物及其制备方法,属于功能分子材料技术领域。本发明所述多齿有机配体中,N原子具有一对未参与成键的孤对电子,易发生电化学氧化还原且中性态无色,是一种优异的电活性基团,因此该多N原子的结构能够有效降低材料的氧化还原电位。同时,处于不同化学环境的N原子的氧化还原电位不同,而不同的氧化还原电位对应不同的颜色变化,因此,多N原子氧化还原中心的结构赋予了材料在多种颜色间变化的性能,将所述多齿有机配体与金属离子通过配位驱动自组装合成的金属超分子聚合物具有良好的溶解性、较低的起始氧化还原电位和较快的色彩切换速度。
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公开(公告)号:CN111732835A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010697133.4
申请日:2020-07-20
Applicant: 吉林大学
IPC: C08L79/08 , C08L71/10 , C08L81/06 , C08K3/28 , D06M11/80 , D06M15/53 , D06M15/59 , D06M15/63 , C08G65/40 , C08G75/23 , C08G73/10 , D06M101/30
Abstract: 本发明提供了一种氮化硼-羧基化聚芳醚-聚酰亚胺复合材料及其制备方法,属于导热复合材料技术领域。本发明利用氮化硼与羧基化聚芳醚上的羧基产生氢键的相互作用力,将氮化硼分散在羧基化聚芳醚中富集形成导热相,为声子导热过程传输提供通道,降低声子在界面处的散射,有效提高复合材料的导热系数。本发明利用聚酰亚胺织物作为力学支撑网络,有效提升复合材料的力学性能,克服复合材料在填料添加量较大时力学性能遭到破坏的问题,赋予复合材料良好的力学性能。
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公开(公告)号:CN118978510A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411039851.7
申请日:2024-07-31
Applicant: 吉林大学
IPC: C07D401/14 , C08G83/00 , C09K9/02
Abstract: 本发明涉及功能分子材料技术领域,特别是涉及一种多齿有机配体及其过渡金属配位聚合物的制备方法、产品及应用。多齿有机配体的结构式如式Ⅰ所示;#imgabs0#通过将多齿有机配体与金属盐进行络合反应,得到过渡金属配位聚合物。本发明提供一种含“三苯胺‑吡啶‑苯并三唑”结构的多齿(三齿)有机配体,利用该多齿有机配体合成了一种新型的含“三苯胺‑吡啶‑苯并三唑”结构的过渡金属配位聚合物。本发明通过在三苯胺苯环对位引入给电子基,不仅可以有效降低氧化还原电势,还进一步提升了有机配体的溶解性。本发明所制得的三齿配体较现有技术中单、双齿配体而言,与金属的结合更牢固,配合物的稳定性更高,相应的电致变色循环稳定性更加优异。
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公开(公告)号:CN114230581B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202111600379.6
申请日:2021-12-24
Applicant: 吉林大学
IPC: C07D519/00 , C08G83/00 , C09K9/02
Abstract: 本发明提供了一种多齿有机配体及其制备方法和应用、金属超分子聚合物及其制备方法,属于功能分子材料技术领域。本发明将三苯胺结构与邻菲罗啉结合作为多齿有机配体,利用三苯胺的大体积扭曲结构和优异的电活性,将其引入多齿有机配体的结构中,所得有机配体具有良好的溶解性,为后续制备金属超分子聚合物提供更低成本且多样的方式;同时,邻菲罗啉的平面刚性结构以及分子内的共轭大π键,使其极易与金属离子螯合配位,形成稳定的配合物。因此,本发明提供的多齿有机配体能够使得金属超分子聚合物具有良好的可转移性,同时具有稳定的电活性、快速的转换速度(响应速度快)和优异的电致变色循环稳定性,寿命长。
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公开(公告)号:CN111592669B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202010429970.9
申请日:2020-05-20
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及聚酰亚胺薄膜技术领域,尤其涉及一种多交联碳纳米管接枝聚酰亚胺导热薄膜及其制备方法和应用。本发明提供的制备方法增加了聚合链之间的相互作用,增加了碳纳米管与所述聚酰亚胺之间的相容性,降低了界面热阻,进而提高了聚酰亚胺薄膜的导热性能。根据实施例的记载,利用所述制备方法制备得到的多交联碳纳米管接枝聚酰亚胺导热薄膜具有优异的导热系数和力学性能,导热系数为0.36~0.73W/mK,拉伸强度为124~129MPa,拉伸模量为2.41~2.59GPa,断裂伸长率为36.1%~36.6%。同时,本发明提供的制备方法为原位聚合反应,制备方法简单,易于工业化生产。
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公开(公告)号:CN111534094B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202010429553.4
申请日:2020-05-20
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及聚酰亚胺薄膜技术领域,尤其涉及了一种聚酰亚胺薄膜及其制备方法和应用。本发明提供了一种聚酰亚胺薄膜,包括碳纳米管/聚偏氟乙烯纳米纤维和聚酰亚胺;所述碳纳米管/聚偏氟乙烯纳米纤维中碳纳米管均匀富集在所述聚偏氟乙烯纳米纤维中;所述碳纳米管/聚偏氟乙烯纳米纤维和聚酰亚胺的质量比为(6~18):(82~94)。在本发明中,所述聚酰亚胺薄膜中的碳纳米管/聚偏氟乙烯纳米纤维为聚酰亚胺薄膜的导热通道,碳纳米管在聚偏氟乙烯中富集形成阈值网络,为声子传输提供媒介,有利于导热系数的提高。根据实施例的记载,本发明所述的聚酰亚胺薄膜的导热系数≥0.25W/mK。
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公开(公告)号:CN111777776A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010696862.8
申请日:2020-07-20
Applicant: 吉林大学
IPC: C08J5/04 , C08L71/10 , C08L79/08 , C08K7/02 , C08K3/38 , C08L81/06 , C08K7/14 , C08K7/06 , C08K3/34 , C08K3/28 , C08L61/16 , C08K3/22 , C08L77/10 , C08K3/36 , C08L81/02 , C08L77/00 , C08L67/02 , C08L71/12 , C08L69/00 , C08L59/00
Abstract: 本发明提供了一种织物增强的导热填料-可溶聚合物导热复合材料及其制备方法,属于导热复合材料技术领域。本发明利用可溶聚合物使导热填料有序分散在复合材料中,使得导热填料在可溶聚合物中富集形成导热网络,为声子传输提供媒介,搭建起有效的传热路径,降低界面热阻,提高了导热系数;本发明利用织物作为力学增强网络,能够大幅度提升复合材料的机械性能,扩大其应用领域。本发明制备的织物增强的导热填料-可溶聚合物导热复合材料的导热系数可达1.42W/mK,拉伸强度可达41MPa,拉伸模量可达2.5GPa,断裂伸长率可达6.1%。
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公开(公告)号:CN111690262A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010696868.5
申请日:2020-07-20
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供了一种导热填料接枝聚芳醚-聚酰亚胺复合材料及其制备方法,属于导热材料技术领域。本发明通过水热反应将导热填料进行羟基化,使得羟基化导热填料参与聚芳醚的聚合反应,在羟基化导热填料和聚合物基体间形成共价键,为声子传输提供媒介,能够降低导热填料与聚芳醚聚合物之间的界面热阻,提高复合材料的导热系数;同时本发明以聚酰亚胺织物作为力学支撑网络,增强材料的力学性能,进一步扩大了复合材料的应用领域。实施例的结果表面,本发明制备的导热填料接枝聚芳醚-聚酰亚胺复合材料的导热系数可达1.53W/mK,拉伸强度可达54MPa,拉伸模量可达2.6GPa,断裂伸长率可达8.1%。
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公开(公告)号:CN116589449A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310572390.9
申请日:2023-05-19
Applicant: 吉林大学
IPC: C07D401/14 , C09K9/02 , C08G83/00 , C09D187/00
Abstract: 本发明提供了一种多齿有机配体、金属超分子聚合物、聚合物薄膜及制备方法,属于有机发光材料技术领域。本发明提供的多齿有机配体为一种含三苯胺‑吡啶取代三氮唑结构的多齿有机配体,具有式Ι所述化学结构式。本发明将含三苯胺‑吡啶取代三氮唑结构的多齿有机配体与金属离子配位驱动合成一系列金属超分子聚合物,所制得的金属超分子聚合物具有稳定的电活性、较快的色彩转换速度和优异的电致变色性能。
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