一种碳纳米管/热固性树脂复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102702745B

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201210198204.1

    申请日:2012-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管/热固性树脂复合材料的制备方法。按重量计,将100份热固性树脂与0.1~2份碳纳米管混合均匀得到预聚物,将预聚物分成若干份,取其中的一份在一定的温度下进行预固化,冷却后得到预固化片;取另一份预聚物浇注在该预固化片上,再进行预固化,依次将其余各份预聚物分步进行预固化,得到预固化体,经固化和后处理,得到一种碳纳米管/热固性树脂复合材料。与现有技术一次成型制得的碳纳米管/热固性树脂复合材料相比,本发明提供的复合材料具有更高的介电常数及更低的介电损耗角正切值,且制备方法简单易行、工艺可控,适合于大规模生产。

    一种梯形聚硅氧烷改性热固性树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN103194063A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310132444.6

    申请日:2013-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种梯形聚硅氧烷改性热固性树脂及其制备方法。按重量计,将100份熔融态的可热固化树脂和1~50份梯形聚硅氧烷混合均匀,固化后得到一种梯形聚硅氧烷改性热固性树脂。所述梯形聚硅氧烷含有较大量的磷杂菲结构和氨基基团,其制备方法是将磷杂菲三烷氧基硅烷与另一种含有活性基团的硅烷偶联剂直接混合水解,再通过分阶段控制体系的水解速率制备梯形聚硅氧烷,该方法有效避免了现有技术在后处理中必须要经过脱除模板的过程,简化了操作工艺,提高了产率。本发明所得到的改性热固性树脂与未改性的树脂相比,阻燃性和玻璃化转变温度大幅提高,且具有更优异的尺寸稳定性。改性热固性树脂的制备方法具有适用性广、操作工艺简单的特点。

    一种梯形聚硅氧烷及其制备方法

    公开(公告)号:CN103145994A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310110745.9

    申请日:2013-04-01

    Abstract: 本发明公开一种梯形聚硅氧烷及其制备方法。制备得到磷杂菲三烷氧基硅烷后,再合理选择另一种含有活性基团的硅烷偶联剂,采用直接混合水解的方法,通过分阶段控制体系的水解速率制备梯形聚硅氧烷,摒弃了须使用脱除性模板的现行工艺,有效避免了后处理中脱除模板的过程,操作工艺得到简化,并提高了产率。通过控制两种单体的加入量可控制磷杂菲和活性基团的比例,针对具体的应用需求调控梯形聚硅氧烷的结构,具有更广泛的应用前景。本发明所提供的梯形聚硅氧烷含有较大量的磷杂菲结构,有利于在低含量下达到高阻燃性能;所制备的梯形聚硅氧烷含有氨基基团,在聚合物的多功能化与高性能化、新型高分子材料的合成与制备等方面具有广阔的应用前景。

    一种超支化聚硅氧烷及其制备方法

    公开(公告)号:CN102219906B

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN201110128940.5

    申请日:2011-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种含磷杂菲结构及乙烯基的超支化聚硅氧烷及其制备方法。将蒸馏水与含乙烯基的三烷氧基硅烷混合均匀,在搅拌条件下缓慢逐滴加入催化剂,升温至50~60℃,得到含乙烯基的超支化聚硅氧烷;将其与9,10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物混合,加入引发剂和醇类溶剂,再升温至95~100℃,反应结束后,经纯化、过滤、减压蒸馏、真空干燥,即得到一种含磷杂菲结构及乙烯基的超支化聚硅氧烷,它集成了超支化聚硅氧烷、9,10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物及乙烯基的分子特征,在聚合物的改性方面有着广泛的应用前景。本发明所采用的制备方法具有适用性广、操作工艺简单的特点。

    一种阻燃双马来酰亚胺树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN102276836B

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN201110149466.4

    申请日:2011-06-03

    Abstract: 本发明公开了一种阻燃双马来酰亚胺树脂及其制备方法。按重量计,将100份双马来酰亚胺树脂,0~200份烯丙基化合物和1~100份含磷杂菲结构与乙烯基超支化聚硅氧烷在90~200℃的温度条件下混合均匀,即得一种阻燃双马来酰亚胺树脂。该树脂兼具高阻燃性、高韧性、突出的耐热性能及优良工艺性。此外,制备工艺具有原材料来源广泛、操作简单等特点,可以作为高性能树脂基体、胶黏剂及绝缘漆等在航空航天、电子电器、交通运输等高技术领域具有巨大的应用前景。

    一种膨胀石墨薄片/热固性树脂复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102585259A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201210018714.6

    申请日:2012-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种膨胀石墨薄片/热固性树脂复合材料的制备方法。在真空度≤10Pa,温度为保持热固性树脂为液态,且粘度≤1.5Pa.s的条件下,使膨胀石墨内部空隙产生负压,有利于树脂进入膨胀石墨的片层结构中间,并充分地浸润石墨片层结构;通过超声搅拌,使膨胀石墨的片层剥离得到膨胀石墨薄片,同时,热固性树脂与膨胀石墨片表面的基团能形成物理或化学键作用,再在微波条件下进行固化处理,得到一种分散均匀的膨胀石墨薄片/热固性树脂复合材料。本发明克服了溶剂法制备膨胀石墨复合材料存在的膨胀石墨薄片易团聚及溶剂对环境污染的不足,具有简单快捷、环保节能的特点。

    一种超支化聚硅氧烷及其制备方法

    公开(公告)号:CN102219906A

    公开(公告)日:2011-10-19

    申请号:CN201110128940.5

    申请日:2011-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种含磷杂菲结构及乙烯基的超支化聚硅氧烷及其制备方法。将蒸馏水与含乙烯基的三烷氧基硅烷混合均匀,在搅拌条件下缓慢逐滴加入催化剂,升温至50~60℃,得到含乙烯基的超支化聚硅氧烷;将其与9,10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物混合,加入引发剂和醇类溶剂,再升温至95~100℃,反应结束后,经纯化、过滤、减压蒸馏、真空干燥,即得到一种含磷杂菲结构及乙烯基的超支化聚硅氧烷,它集成了超支化聚硅氧烷、9,10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物及乙烯基的分子特征,在聚合物的改性方面有着广泛的应用前景。本发明所采用的制备方法具有适用性广、操作工艺简单的特点。

    一种表面接枝改性的芳纶纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN103225210B

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201310184335.9

    申请日:2013-05-17

    Abstract: 本发明涉及一种表面接枝改性的芳纶纤维及其制备方法。将γ-缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷与表面带有氨基的芳纶纤维混合后,将它置于由γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷与另一种烷氧基硅烷混合的溶液中,加入去离子水和有机溶剂,反应结束后经清洗,干燥,得到一种在纤维表面用化学键连接带有甲基丙烯酰氧基和另一种活性官能团的超支化聚硅氧烷的改性芳纶纤维。本发明提供的纤维表面既有抗紫外辐照性强的基团,又有高反应性的活性官能团,提高了与树脂基体的界面粘结性能。还可通过调节工艺条件改变活性官能团的种类,以适合与多种不同树脂基体的反应,得到多种综合性能突出的复合材料。本发明具有灵活性高,操控性强,应用领域范围广的特点。

    一种膨胀石墨薄片/热固性树脂复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102585259B

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201210018714.6

    申请日:2012-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种膨胀石墨薄片/热固性树脂复合材料的制备方法。在真空度≤10Pa,温度为保持热固性树脂为液态,且粘度≤1.5Pa.s的条件下,使膨胀石墨内部空隙产生负压,有利于树脂进入膨胀石墨的片层结构中间,并充分地浸润石墨片层结构;通过超声搅拌,使膨胀石墨的片层剥离得到膨胀石墨薄片,同时,热固性树脂与膨胀石墨片表面的基团能形成物理或化学键作用,再在微波条件下进行固化处理,得到一种分散均匀的膨胀石墨薄片/热固性树脂复合材料。本发明克服了溶剂法制备膨胀石墨复合材料存在的膨胀石墨薄片易团聚及溶剂对环境污染的不足,具有简单快捷、环保节能的特点。

    一种阻燃热固性树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN103073889A

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201310050297.8

    申请日:2013-02-08

    Abstract: 本发明公开了一种阻燃热固性树脂及其制备方法。在氮气保护下,将含氨基的超支化聚硅氧烷溶解于丙酮中,加入催化剂吡啶或三乙胺得到溶液;将氯化螺环磷酸酯在乙腈中溶解后,逐滴加入到上述溶液中,反应结束后经洗涤、抽滤,得到膨胀阻燃剂;将熔融态的可热固化树脂与膨胀阻燃剂混合均匀,经固化即得一种阻燃热固性树脂。本发明提供的膨胀阻燃剂具有三维体型结构,不仅含有大量的活性基团,而且磷元素、氮元素和硅元素共存,所制得的阻燃热固性树脂热稳定性好,且兼具高成碳性和高阻燃性。本发明操作工艺简单,制备方法适用性广,可应用于大规模生产。

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