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公开(公告)号:CN108329651B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201810155222.9
申请日:2018-02-23
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于改性多壁碳纳米管的聚醚醚酮基电磁屏蔽材料及其制备方法,属于电磁屏蔽技术领域。本发明采用聚醚酰亚胺(PEI)对多壁碳纳米管(MWCNTs)进行表面改性,一方面解决其自身团聚问题,另一方面可以降低其与基体树脂的界面张力。在此基础上引入作为磁损耗源的四氧化三铁纳米粒子,借助二者的协同效应获得更好的阻抗匹配,进而制备性能更为优异的电磁屏蔽材料。多壁碳纳米管质量分数9%,磁性纳米粒子质量分数4%所制得复合材料,在厚度仅为500μm时,电磁屏蔽效能可达27.2dB,特定电磁屏蔽效能可达54.4dB/mm,具有一个较好的电磁屏蔽性能。此外,拉伸强度为119MPa,断裂伸长率为43%,5%热失重温度为538℃,具有优异的力学性能和热稳定性。
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公开(公告)号:CN101381307B
公开(公告)日:2011-07-20
申请号:CN200810051254.0
申请日:2008-10-08
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明的4-苯甲酸乙酯苯基对苯二酚及其制备方法和应用属于高分子材料领域,涉及一种4-苯甲酸乙酯苯基对苯二酚,该二酚的合成方法及由其合成的聚芳醚类聚合物。通过4-苯甲酸乙酯苯基对苯二酚与4,4’-二氟二苯酮,2,6-二氟苯腈,4,4’-二氯二苯砜等双卤素单体进行缩聚反应,制备出一系列具有良好的溶解性和成膜性的高性能树脂。同时,由4-苯甲酸乙酯苯基对苯二酚,对苯二酚和4,4’-二氟二苯酮进行亲核取代路线的缩聚反应制备出一系列高性能聚芳醚酮共聚物。通过选择合适的水解条件,上述含酯基的聚醚类聚合物可以转化为含有羧基的聚合物。
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公开(公告)号:CN106784942B
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201710057801.5
申请日:2017-01-23
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M8/10 , H01M8/1018 , H01M8/102 , H01M8/103
Abstract: 一种高强度、高质子传导率的高温质子传导复合膜及其在高温燃料电池中的应用,属于高温质子传导膜技术领域。其是将质子传导增强剂PIMs加入到铸膜剂中,再加入聚苯并咪唑,混合均匀后得到铸膜液;然后将铸膜液倾倒在干净的玻璃板上,在80~90℃下烘10~15小时,100~110℃下烘10~15小时,120~130℃下烘10~15小时,再于120~130℃、真空度为0.1~0.3MPa条件下烘20~30小时,冷却至室温后得到该复合膜,进一步可以进行磷酸掺杂,得到磷酸掺杂的复合膜。本发明将复合膜应用于高温燃料电池领域,由于质子传导增强剂的引入,增强了聚苯并咪唑的力学性能,同时大幅度提高了其质子传导能力进而大幅度提高电池的性能,具有极其广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN104277458B
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201410546456.8
申请日:2014-10-14
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明的一种高粘附性低线膨胀系数聚酰亚胺膜材料及其制备方法,属于高分子材料合成的技术领域。聚酰亚胺的主链含氰基基团,且主链为刚性链的均聚或共聚聚酰亚胺聚合物,兼具了较高的粘附性和低的线膨胀系数。聚酰亚胺膜材料的制备是首先合成含刚性结构且引入氰基基团的氨基单体;再利用所合成氨基单体自身或与含刚性结构的其他二胺单体与酸酐单体缩聚成聚酰亚胺膜。本发明的聚酰亚胺膜材料能够提高粘附性能和降低线膨胀系数,使粘附性和线膨胀系数两方面性能都达到最优,同时使得聚酰亚胺的机械性能、热稳定性能得到明显的改善,可应用于高粘附性材料领域并提供低的线膨胀系数。
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公开(公告)号:CN106784942A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710057801.5
申请日:2017-01-23
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M8/10 , H01M8/1018 , H01M8/102 , H01M8/103
CPC classification number: H01M8/10 , H01M8/1018 , H01M8/102 , H01M8/103
Abstract: 一种高强度、高质子传导率的高温质子传导复合膜及其在高温燃料电池中的应用,属于高温质子传导膜技术领域。其是将质子传导增强剂PIMs加入到铸膜剂中,再加入聚苯并咪唑,混合均匀后得到铸膜液;然后将铸膜液倾倒在干净的玻璃板上,在80~90℃下烘10~15小时,100~110℃下烘10~15小时,120~130℃下烘10~15小时,再于120~130℃、真空度为0.1~0.3MPa条件下烘20~30小时,冷却至室温后得到该复合膜,进一步可以进行磷酸掺杂,得到磷酸掺杂的复合膜。本发明将复合膜应用于高温燃料电池领域,由于质子传导增强剂的引入,增强了聚苯并咪唑的力学性能,同时大幅度提高了其质子传导能力进而大幅度提高电池的性能,具有极其广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108148411B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201810033963.X
申请日:2018-01-15
Applicant: 吉林大学
IPC: C08L79/08 , C08J5/18 , C08G73/10 , B32B15/08 , B32B15/20 , B32B27/06 , B32B27/08 , B32B27/18 , B32B27/28
Abstract: 一种可热加工、低Tg的含氰基的聚酰亚胺、聚酰亚胺膜、聚酰亚胺粉末及其在制备挠性覆铜箔、含氰基的聚酰亚胺/PEEK复合膜、含氰基的聚酰亚胺/Ph‑PEEK复合膜方面的应用,属于耐高温高分子材料技术领域。其是由含氰基的二胺单体和含柔性链段的二酐单体反应来制备聚酰亚胺前驱体聚酰胺酸,再通过热扣环的方式制备得到含氰基的聚酰亚胺薄膜;进一步将含氰基的聚酰亚胺薄膜附在铜箔上,在含氰基的聚酰亚胺薄膜的另一侧表面附上Kapton膜,在一定的温度和压力下热压成型,制得含氰基的聚酰亚胺作为热熔胶的挠性覆性铜箔。所得挠性覆铜箔的性能参数如下:剥离强度达1.21N/mm,硬度达6H。
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公开(公告)号:CN108329651A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810155222.9
申请日:2018-02-23
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于改性多壁碳纳米管的聚醚醚酮基电磁屏蔽材料及其制备方法,属于电磁屏蔽技术领域。本发明采用聚醚酰亚胺(PEI)对多壁碳纳米管(MWCNTs)进行表面改性,一方面解决其自身团聚问题,另一方面可以降低其与基体树脂的界面张力。在此基础上引入作为磁损耗源的四氧化三铁纳米粒子,借助二者的协同效应获得更好的阻抗匹配,进而制备性能更为优异的电磁屏蔽材料。多壁碳纳米管质量分数9%,磁性纳米粒子质量分数4%所制得复合材料,在厚度仅为500μm时,电磁屏蔽效能可达27.2dB,特定电磁屏蔽效能可达54.4dB/mm,具有一个较好的电磁屏蔽性能。此外,拉伸强度为119MPa,断裂伸长率为43%,5%热失重温度为538℃,具有优异的力学性能和热稳定性。
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公开(公告)号:CN104277458A
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN201410546456.8
申请日:2014-10-14
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: C08L79/08 , C08G73/1003 , C08J5/18 , C08J2379/08 , C08L2201/08 , C08L2203/16
Abstract: 本发明的一种高粘附性低线膨胀系数聚酰亚胺膜材料及其制备方法,属于高分子材料合成的技术领域。聚酰亚胺的主链含氰基基团,且主链为刚性链的均聚或共聚聚酰亚胺聚合物,兼具了较高的粘附性和低的线膨胀系数。聚酰亚胺膜材料的制备是首先合成含刚性结构且引入氰基基团的氨基单体;再利用所合成氨基单体自身或与含刚性结构的其他二胺单体与酸酐单体缩聚成聚酰亚胺膜。本发明的聚酰亚胺膜材料能够提高粘附性能和降低线膨胀系数,使粘附性和线膨胀系数两方面性能都达到最优,同时使得聚酰亚胺的机械性能、热稳定性能得到明显的改善,可应用于高粘附性材料领域并提供低的线膨胀系数。
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公开(公告)号:CN108148411A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201810033963.X
申请日:2018-01-15
Applicant: 吉林大学
IPC: C08L79/08 , C08J5/18 , C08G73/10 , B32B15/08 , B32B15/20 , B32B27/06 , B32B27/08 , B32B27/18 , B32B27/28
Abstract: 一种可热加工、低Tg的含氰基的聚酰亚胺、聚酰亚胺膜、聚酰亚胺粉末及其在制备挠性覆铜箔、含氰基的聚酰亚胺/PEEK复合膜、含氰基的聚酰亚胺/Ph-PEEK复合膜方面的应用,属于耐高温高分子材料技术领域。其是由含氰基的二胺单体和含柔性链段的二酐单体反应来制备聚酰亚胺前驱体聚酰胺酸,再通过热扣环的方式制备得到含氰基的聚酰亚胺薄膜;进一步将含氰基的聚酰亚胺薄膜附在铜箔上,在含氰基的聚酰亚胺薄膜的另一侧表面附上Kapton膜,在一定的温度和压力下热压成型,制得含氰基的聚酰亚胺作为热熔胶的挠性覆性铜箔。所得挠性覆铜箔的性能参数如下:剥离强度达1.21N/mm,硬度达6H。
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公开(公告)号:CN101302335B
公开(公告)日:2010-10-13
申请号:CN200810050880.8
申请日:2008-06-25
Applicant: 吉林大学
IPC: C08L71/10 , C08J3/07 , C09D171/10
Abstract: 本发明的双酚A型聚芳醚酮水基分散液及其制备方法属于高分子水基涂料的技术领域。组分包括双酚A型聚芳醚酮、表面活性剂和水,表面活性剂是十二烷基苯磺酸钠或十二烷基磺酸钠。制备方法有制备双酚A型聚芳醚酮聚合物溶液、制备乳液、蒸去有机溶剂的过程。本发明的双酚A型聚芳醚酮类水基分散液可以在制备耐热涂料或涂料聚合物中使用,并可以和氟树脂组合,制备各种涂料,能够提高双酚A型聚芳醚酮涂料的使用温度以及耐溶剂性;本发明扩大了双酚A型聚芳醚酮聚合物工程材料的应用范围,适应环保的要求。
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