一种环氧树脂无卤阻燃增韧剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN117486939A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311570289.6

    申请日:2023-11-23

    Abstract: 本发明涉及高分子阻燃增韧技术领域,公开了一种环氧树脂无卤阻燃增韧剂的制备方法,包括以下步骤:S1.将DOPO、苯酮或醛类化合物、苯胺类化合物与对甲苯磺酸在100℃油浴锅中熔融混合并升温至110℃反应3h,得到反应液Ⅰ;S2.将反应液Ⅰ经过甲醇与氯仿重结晶纯化后,得到反应中间产物Ⅱ;S3.将DOPO与对羟基苯甲醛溶解于有机溶剂,得到混合液Ⅲ;S4.将反应中间产物Ⅱ溶解于混合液Ⅲ中,在油浴锅中加热反应一段时间,得到反应液Ⅳ;S5.将上述反应液Ⅳ经纯化处理,得到所述无卤阻燃增韧剂;本发明的无卤阻燃增韧剂含有多个磷氧基团和反应活性点,两者产生协同效应,应用于环氧树脂体系同时提高其阻燃和增韧效果,且具有热性能好,粘度低,具有较好的应用前景。

    基于介孔材料SBA-15的磷氮杂化微胶囊阻燃剂及制备和应用

    公开(公告)号:CN117089119A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202310991403.6

    申请日:2023-08-08

    Abstract: 本发明涉及高分子阻燃材料技术领域,公开了一种基于介孔材料SBA‑15的磷氮杂化微胶囊阻燃剂的制备方法及其应用,所述制备方法包括以下步骤:S1.将SBA‑15、KH550分散在甲苯中并加入三口烧瓶,得到固体Ⅰ;S2.将有机磷酸和固体Ⅰ分散在去离子水中并调节溶液的pH至1.0~4.0,在50~90℃反应6~12h,再加入氯化锌溶液继续反应,反应结束后分离得到固体Ⅱ;S3.将固体Ⅱ分散在乙醇中,并加入一定量的含磷有机化合物进行反应,反应结束后旋蒸干燥得到产物。该产物为一种基于介孔材料SBA‑15的磷氮杂化微胶囊阻燃剂。将该产物应用于环氧树脂固化体系阻燃研究,证实其具有低用量、高效阻燃、无毒、相容性好等优异性能。

    一种硫@二硫化钼修饰碳锂硫电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116314811A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310290503.6

    申请日:2023-03-23

    Abstract: 本发明属于锂硫电池技术领域,具体为一种硫@二硫化钼修饰碳锂硫电池正极材料及其制备方法,包括:1)制备葡萄糖碳球;2)制备葡萄糖微介孔碳材料;3)制备二硫化钼修饰碳;4)制备锂硫电池正极材料。本发明首先将葡萄糖作为碳源制备葡萄糖碳球,用化学活化剂对葡萄糖碳球进行活化造孔制备葡萄糖微介孔碳材料,再利用葡萄糖微介孔碳材料通过水热法制备得到的二硫化钼修饰碳作为硫宿主,用融熔扩散法与硫复合形成硫@二硫化钼碳复合材料,该复合材料在提高硫的利用率、缓解充放电过程中正极体积变化和抑制多硫化物的穿梭效应方面发挥了重要作用,作为锂硫电池正极材料表现出优异的电化学性能。

    一种Fe3O4-MoO2@SFAC锂离子电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111710839B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202010477633.7

    申请日:2020-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种Fe3O4‑MoO2@SFAC锂离子电池负极材料的制备方法,属于锂离子电池技术领域。所述制备方法包括:1)将剑麻纤维洗净剪成小段,将剑麻纤维进行前期处理,包括炭化和进行水热反应,得到SFAC;2)称取铁源、钼源、络合剂、缓冲剂和经过水热处理后的剑麻纤维活性炭粉,加入至去离子水溶解、混合均匀后转移至反应釜中,置于鼓风干燥箱进行水热反应,将反应结束后得到的样品经过滤、洗净、烘干、煅烧后即得到Fe3O4‑MoO2@SFAC锂离子电池负极材料。本发明制备的锂离子电池负极材料具有优良的电化学性能,其比容量较高且循环稳定性好。

    一种MoSe2-MoO2@剑麻纤维活性炭锂离子电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111193015A

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN202010020812.8

    申请日:2020-01-09

    Abstract: 本发明公开了一种MoSe2-MoO2@剑麻纤维活性炭锂离子电池负极材料的制备方法,属于锂离子电池技术领域。所述制备方法包括:1)将剑麻纤维洗净剪成小段,将剑麻纤维进行前期处理,包括浸入含有异丙醇的氢氧化钠溶液中和进行水热反应,再进行高温煅烧后,得到剑麻纤维活性炭;2)称取钼源和硒源加入至去离子水溶解后转移至反应釜中,再加入上述剑麻纤维活性炭粉末,加入聚乙二醇和水合肼,搅拌均与后置于鼓风干燥箱进行水热反应,将反应结束后得到的样品经过滤、洗净、烘干后即得到MoSe2-MoO2@剑麻纤维活性炭锂离子电池负极材料。本发明制备的锂离子电池负极材料具有优良的电化学性能,其比容量较高且循环稳定性好。

    中空介孔二氧化硅微球增强环氧树脂复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107629411A

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201710893047.9

    申请日:2017-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种中空介孔二氧化硅微球增强环氧树脂复合材料的制备方法。先制备出中空介孔二氧化硅微球,用硅烷偶联剂进行偶联处理,加入到环氧树脂低聚物中进行真空混合、超声、抽真空处理,得到中空介孔二氧化硅微球/环氧树脂混合物,再加入固化剂和促进剂,在80~100℃下固化3~6h,在140~180℃下固化4~8h,即制得中空介孔二氧化硅微球增强环氧树脂复合材料。本发明方法工艺简单、成本低、容易满足工业生产的需求,且制备的中空介孔二氧化硅微球增强环氧树脂复合材料具有良好的综合性能,与纯的环氧树脂固化物相比,其玻璃化转变温度、储能模量、拉伸强度、弯曲强度均有明显提高。

    一种腰果酚接枝丁腈胶乳的制备方法

    公开(公告)号:CN104761683A

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201510177444.7

    申请日:2015-04-15

    Abstract: 本发明公开了一种腰果酚接枝丁腈胶乳的制备方法。将引发剂、腰果酚、丁腈胶乳以及溶剂于三口烧瓶中充分搅拌、溶解,然后水浴加热引发接枝反应。反应结束后,冷却至室温,把一种接枝改性物的不良溶剂加入到体系中,让接枝改性物沉析出来,过滤得到沉淀物,把沉淀物烘干除去残留溶剂后得到产物。本发明通过溶液接枝法把腰果酚接枝到丁腈橡胶分子结构中,增强了丁腈胶乳与线性酚醛树脂之间的相互作用,提高增韧改性效果,降低固化温度。

    高性能酚醛树脂/介孔分子筛复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102382275B

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN201110150797.X

    申请日:2011-06-04

    Abstract: 本发明公开了一种酚醛树脂/介孔分子筛复合材料的制备方法。将偶联处理的介孔分子筛均匀分散于液态单体中,进行原位聚合反应,再与固化剂反应制得酚醛树脂基复合材料。在制备过程中,通过高温高压处理和超声波分散共同作用,使单体进入分子筛孔道,采用原位聚合使介孔分子筛内外都被聚合物包覆,形成具有有机-无机互穿网络结构的高性能酚醛树脂/介孔分子筛复合材料。本发明既适用于热塑性酚醛树脂,又适用于热固性酚醛树脂,介孔分子筛在酚醛树脂基体中分散均匀,可使复合材料的综合性能明显提高。

    一种P-N化合物协同氧化石墨烯阻燃剂的制备及在环氧树脂中的应用

    公开(公告)号:CN114426701B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202210024933.9

    申请日:2022-01-11

    Abstract: 本发明涉及高分子阻燃材料技术领域,公开了一种P‑N化合物协同氧化石墨烯阻燃剂的制备及其在环氧树脂中的应用,所述制备方法包括以下步骤:S1.在惰性气体保护下将对氨基苯乙酮、苯胺、对甲基苯磺酸加入三口烧瓶中加热熔融,再加入DOPO磁力搅拌,抽滤、洗涤并干燥制得固体粉末I;S2.将氧化石墨烯分散在有机溶剂,加入三乙胺和氯代类化合物,油浴加热反应,反应结束后减压抽滤、洗涤并干燥得到固体粉末II;S3.将II分散在有机溶剂中,加入I和三乙胺,通过加热反应,反应结束后减压抽滤,用乙醇和去离子水洗涤多次后,干燥得到产物。将该产物应用于环氧树脂固化体系阻燃研究,证实其具有高效阻燃、无毒、相容性好等优异性能。

    一种硫/花状Fe(OH)3锂硫电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116111073A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202310271313.X

    申请日:2023-03-20

    Abstract: 本发明属于锂硫电池技术领域,具体为一种硫/花状Fe(OH)3锂硫电池正极材料及其制备方法,包括:1)将铁盐和碳酸钠分别溶解在无水乙醇和超纯水中,超声,溶解后,得到铁盐‑无水乙醇溶液和碳酸钠水溶液;将配置的碳酸钠水溶液用针管注射到铁盐‑无水乙醇溶液中,在室温下静置反应;反应结束后,得沉淀物,对沉淀物进行离心清洗,干燥,得到花状Fe(OH)3;2)将得到的花状Fe(OH)3与单质硫进行研磨混合,混合均匀后置于管式炉中进行加热处理,反应结束后即得到硫/花状Fe(OH)3锂硫电池正极材料。本发明制备的正极材料具有良好的电化学性能,制备的电极材料在0.1C电流密度下的初始放电比容量为1122mAh/g。

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