一种改性碳纳米管/热固性树脂复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103073847A

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201310024733.4

    申请日:2013-01-23

    Abstract: 本发明公开了一种改性碳纳米管/热固性树脂复合材料及其制备方法。将带羧基的碳纳米管分散于N,N-二甲基甲酰胺中,再加入硅烷化的锂钛掺杂的氧化镍进行反应,过滤,洗涤,干燥后得到一种改性碳纳米管;将其与熔融态的可热固化树脂混合均匀,经固化处理即可得一种改性碳纳米管/热固性树脂复合材料。该复合材料兼具高介电常数和低介电损耗的特点。改性碳纳米管的表面接枝锂钛掺杂的氧化镍,通过调节锂钛掺杂的氧化镍的含量,可实现对复合材料介电性能的控制。本发明提供的复合材料还具有制备方法适用性广、操作工艺简单的特点。

    一种聚硅氧烷改性聚苯胺及其制备方法

    公开(公告)号:CN102875813A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210289560.4

    申请日:2012-08-14

    Abstract: 本发明涉及一种聚硅氧烷改性聚苯胺及其制备方法。在N2保护下,将聚苯胺溶解于二甲基亚砜中,向其中滴加含环氧基的三烷氧基硅烷和盐酸,反应结束后经洗涤、抽滤,得到有机硅改性的聚苯胺;再将有机硅改性的聚苯胺溶解于二甲基亚砜中,加入去离子水和盐酸,反应结束后洗涤、抽滤,即得到聚硅氧烷改性聚苯胺,它在保持聚苯胺良好导电性的基础上,产物具有更优的耐热性和溶解性;同时含有大量的活性反应基团,为进一步改性与应用、新型高分子材料的研发、聚合物改性与高性能化、多官能化等方面具有巨大的应用前景。本发明提供的聚硅氧烷改性聚苯胺的制备方法,操作工艺简单、产率高达68~75%,且原材料来源丰富、适用性广。

    一种聚硅氧烷改性聚苯胺及其制备方法

    公开(公告)号:CN102875813B

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201210289560.4

    申请日:2012-08-14

    Abstract: 本发明涉及一种聚硅氧烷改性聚苯胺及其制备方法。在N2保护下,将聚苯胺溶解于二甲基亚砜中,向其中滴加含环氧基的三烷氧基硅烷和盐酸,反应结束后经洗涤、抽滤,得到有机硅改性的聚苯胺;再将有机硅改性的聚苯胺溶解于二甲基亚砜中,加入去离子水和盐酸,反应结束后洗涤、抽滤,即得到聚硅氧烷改性聚苯胺,它在保持聚苯胺良好导电性的基础上,产物具有更优的耐热性和溶解性;同时含有大量的活性反应基团,为进一步改性与应用、新型高分子材料的研发、聚合物改性与高性能化、多官能化等方面具有巨大的应用前景。本发明提供的聚硅氧烷改性聚苯胺的制备方法,操作工艺简单、产率高达68~75%,且原材料来源丰富、适用性广。

    超支化聚苯胺改性碳纳米管/热固性树脂复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102875976B

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN201210390300.6

    申请日:2012-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种超支化聚苯胺改性碳纳米管/热固性树脂复合材料及其制备方法。将聚苯胺溶解于二甲基亚砜中,滴加经封端处理的含环氧基的超支化聚硅氧烷和盐酸,得到超支化聚苯胺,将其与碳纳米管加入到二甲基亚砜中,在甲醇中沉淀后,经抽滤、洗涤,得到超支化聚苯胺改性碳纳米管;将熔融态的可热固化的树脂与超支化聚苯胺改性碳纳米管混合均匀,经固化即得到一种超支化聚苯胺改性碳纳米管/热固性树脂复合材料。由于碳纳米管的表面包覆超支化聚苯胺的导电层,可通过调节表面包覆层的含量实现碳纳米管的分散控制及复合材料介电性能的控制,复合材料兼具高介电常数和低介电损耗的特点,该制备方法简单易行,适合大规模应用。

    一种改性碳纳米管及其制备方法

    公开(公告)号:CN102875844B

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201210390464.9

    申请日:2012-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种改性碳纳米管及其制备方法。将聚苯胺溶解于二甲基亚砜中,滴加经封端处理的含环氧基的超支化聚硅氧烷和盐酸,得到超支化聚苯胺;将其与碳纳米管加入到二甲基亚砜中,再在甲醇中沉淀,经抽滤、洗涤,得到改性碳纳米管,其表面包覆超支化聚苯胺的导电层,通过调节包覆层的含量可实现改性碳纳米管的电导率的控制,从而对提供兼具高介电常数和低介电损耗等功能的导电、介电材料的制备及性能调控成为可能。由于超支化聚硅氧烷含有环氧、羟基等活性基团,为改性碳纳米管与树脂的复合及新型功能材料的研发奠定了良好基础。本发明提供的改性碳纳米管还具有制备方法适用性广、操作工艺简单的特点。

    超支化聚苯胺改性碳纳米管/热固性树脂复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102875976A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210390300.6

    申请日:2012-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种超支化聚苯胺改性碳纳米管/热固性树脂复合材料及其制备方法。将聚苯胺溶解于二甲基亚砜中,滴加经封端处理的含环氧基的超支化聚硅氧烷和盐酸,得到超支化聚苯胺,将其与碳纳米管加入到二甲基亚砜中,在甲醇中沉淀后,经抽滤、洗涤,得到超支化聚苯胺改性碳纳米管;将熔融态的可热固化的树脂与超支化聚苯胺改性碳纳米管混合均匀,经固化即得到一种超支化聚苯胺改性碳纳米管/热固性树脂复合材料。由于碳纳米管的表面包覆超支化聚苯胺的导电层,可通过调节表面包覆层的含量实现碳纳米管的分散控制及复合材料介电性能的控制,复合材料兼具高介电常数和低介电损耗的特点,该制备方法简单易行,适合大规模应用。

    多支链聚苯胺改性碳纳米管/热固性树脂复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102875975B

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN201210390299.7

    申请日:2012-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种多支链聚苯胺改性碳纳米管/热固性树脂复合材料及其制备方法。将聚苯胺溶解于二甲基亚砜中,滴加含环氧基的三烷氧基硅烷和盐酸,得到有机硅改性的聚苯胺,再将其溶解于二甲基亚砜中,加入去离子水和盐酸,得到的多支链聚苯胺;将其与碳纳米管加入到二甲基亚砜中,再在甲醇中沉淀,经抽滤、洗涤,得到的多支链聚苯胺改性碳纳米管与熔融态的可热固化的树脂混合、固化后得到多支链聚苯胺改性碳纳米管/热固性树脂复合材料,它兼具高介电常数和低介电损耗的特点,由于碳纳米管的表面包覆多支链聚苯胺的导电层,通过调节表面包覆层的含量可实现碳纳米管的分散控制及复合材料介电性能的控制。该制备方法简单易行,适合大规模应用。

    一种超支化聚硅氧烷改性聚苯胺及其制备方法

    公开(公告)号:CN102807674B

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201210325483.3

    申请日:2012-09-05

    Abstract: 本发明涉及一种超支化聚硅氧烷改性聚苯胺及其制备方法。在N2保护下,将聚苯胺溶解于二甲基亚砜中,滴加进行了封端处理的含环氧基的超支化聚硅氧烷和盐酸,在20~50℃的温度条件下反应后,得到超支化聚硅氧烷改性聚苯胺。由于对超支化聚硅氧烷进行了封端处理,能有效防止其自身的缩合、凝胶。改性后的聚苯胺在保持其原有良好导电性的基础上,具有更优的耐热性和溶解性;同时,含有大量的活性反应基团,为进一步改性与应用、新型高分子材料的研发、聚合物改性与高性能化、多官能化等方面具有巨大的应用前景。本发明提供的超支化聚硅氧烷改性聚苯胺的制备方法,操作工艺简单,产率高达67~73%,且原材料来源丰富,适用性广。

    一种超支化聚硅氧烷改性聚苯胺及其制备方法

    公开(公告)号:CN102746514B

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201210270800.6

    申请日:2012-08-01

    Abstract: 本发明公开了一种超支化聚硅氧烷改性聚苯胺及其制备方法。在N2保护下,将聚苯胺溶解于二甲基亚砜中,滴加含环氧基的超支化聚硅氧烷,再加入盐酸,在20~50℃的温度条件下反应,结束后经洗涤、抽滤,得到超支化聚硅氧烷改性聚苯胺。在保持聚苯胺良好导电性的基础上,产物具有更优的耐热性和溶解性;同时,含有大量的活性反应基团,为进一步改性与应用、新型高分子材料的研发、聚合物改性与高性能化、多官能化等方面具有巨大的应用前景。本发明提供的超支化聚硅氧烷改性聚苯胺的制备方法,操作工艺简单,产率高达68~74%,且原材料来源丰富,适用性广。

    一种超支化聚硅氧烷改性聚苯胺及其制备方法

    公开(公告)号:CN102807674A

    公开(公告)日:2012-12-05

    申请号:CN201210325483.3

    申请日:2012-09-05

    Abstract: 本发明涉及一种超支化聚硅氧烷改性聚苯胺及其制备方法。在N2保护下,将聚苯胺溶解于二甲基亚砜中,滴加进行了封端处理的含环氧基的超支化聚硅氧烷和盐酸,在20~50℃的温度条件下反应后,得到超支化聚硅氧烷改性聚苯胺。由于对超支化聚硅氧烷进行了封端处理,能有效防止其自身的缩合、凝胶。改性后的聚苯胺在保持其原有良好导电性的基础上,具有更优的耐热性和溶解性;同时,含有大量的活性反应基团,为进一步改性与应用、新型高分子材料的研发、聚合物改性与高性能化、多官能化等方面具有巨大的应用前景。本发明提供的超支化聚硅氧烷改性聚苯胺的制备方法,操作工艺简单,产率高达67~73%,且原材料来源丰富,适用性广。

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