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公开(公告)号:CN112299397A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011310815.1
申请日:2020-11-20
Applicant: 复旦大学
IPC: C01B32/174
Abstract: 本发明提供了一种基于自微孔聚合物的碳纳米管分散方法,具有这样的特征,包括以下步骤:将自微孔聚合物与碳纳米管加入到有机溶剂中,超声15~30分钟,得到碳纳米管分散液。本发明还提供了一种基于自微孔聚合物的碳纳米管复合物的超组装制备方法,具有这样的特征,包括以下步骤:步骤一,用旋转蒸发仪蒸除上述碳纳米管分散液中的有机溶剂,所得残留物即碳纳米管复合物;步骤二,将碳纳米管复合物转入研钵中,先进行手工研磨,再用三辊研磨机在特定研磨工艺下将其研磨成特定尺寸的碳纳米管复合物成品。
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公开(公告)号:CN112409591A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011310464.4
申请日:2020-11-20
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明提供了一种高分子聚合物/碳纳米管复合物的原位超组装制备方法,具有这样的特征,包括以下步骤:步骤一,将5,5',6,6'‑四羟基‑3,3,3',3'‑四烷基‑1,1'‑螺双茚和2,3,5,6‑四氟对苯二甲腈加入反应瓶中,然后加入有机溶剂、有机碱或无机碱以及多壁碳纳米管,得到混合溶液;步骤二,将混合溶液在预定温度下反应预定时间,冷却后得到反应液;步骤三,将反应液依次进行过滤、水洗、过滤、烘干,得到高分子聚合物/碳纳米管复合物粗品。该方法可同时实现碳纳米管的分散及碳纳米管超组装复合物的制备,并且该方法还具有步骤少、操作简单、产物易分离纯化的优点。
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公开(公告)号:CN110194831A
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201910488504.5
申请日:2019-06-05
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于有机超分子材料技术领域,具体为一种可与碳纳米管有序超组装的噻吩乙炔基聚合物及其制备方法。本发明聚合物的主链为噻吩-2-乙炔、侧链为含有不同长度碳链的烷氧基。其制备方法为:以3,4-二羟基噻吩为起始原料,经醚化反应,再经溴化反应得到2,5-二溴-3,4-二烷氧基噻吩;再与三甲基硅基乙炔反应得到双三甲基硅基噻吩;再脱除TMS保护基后得到双端炔噻吩中间体,再与2,5-二溴-3,4-二烷氧基噻吩发生Sonogashira反应得到噻吩乙炔基高分子聚合物。本发明的噻吩乙炔基高分子聚合物与碳纳米管之间可形成主链π-π吸附、侧链缠绕的超组装体系,该超组装体系形成的复合物具有良好的稳定性,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112321818A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011314304.7
申请日:2020-11-20
Applicant: 复旦大学
IPC: C08G65/40
Abstract: 本发明提供了一种具有自微孔结构的高分子官能聚合物及其超组装制备方法,该方法包括以下步骤:步骤一,将5,5',6,6'‑四羟基‑3,3,3',3'‑四烷基‑1,1'‑螺双茚和2,3,5,6‑四氟对苯二甲腈加入有机溶剂中,然后加入有机碱或无机碱,得到混合溶液;步骤二,将混合溶液在预定温度下反应预定时间,冷却后得到反应液;步骤三,将反应液依次进行过滤、水洗、过滤以及烘干,得到具有自微孔结构的高分子官能聚合物。该方法具有制备步骤少、成键数量多、操作简单、产物易分离纯化的优点。高分子官能聚合物具有以下优点:有良好的π‑共轭结构、良好的溶解性和稳定性;具有氰基官能团,有望进行进一步改性和功能化。
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公开(公告)号:CN110283303A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910487971.6
申请日:2019-06-05
Applicant: 复旦大学
IPC: C08G61/12
Abstract: 本发明属于有机超分子技术领域,具体为可与碳基材料超组装的3,4-乙烯二氧噻吩聚合物及制备方法。本发明聚合物是以3,4-乙烯二氧噻吩-2-乙炔为主链的、以烷氧基为侧链的高分子聚合物;其制备方法为:以3,4-乙烯二氧噻吩为起始原料,先经溴化反应得到2,5-二溴-3,4-乙烯基二氧噻吩,再与三甲基硅基乙炔反应得到双三甲基硅基3,4-乙烯基二氧噻吩中间体,脱除TMS保护基后再与2,5-二溴-3,4-乙烯基二氧噻吩发生Sonogashira反应,得到3,4-乙烯二氧噻吩基高分子聚合物。本发明聚合物与碳纳米管之间可形成主链π-π吸附、侧链缠绕的超组装体系,该超组装体系形成的3,4-乙烯基二氧噻吩聚合物/碳纳米管复合物具有良好的稳定性,在复合材料中具有广阔应用前景。
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