一种可降解可回收环氧固化物、制备、回收方法及应用

    公开(公告)号:CN115651167A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211325168.0

    申请日:2022-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种可降解可回收环氧固化物、制备、回收方法及应用,首先使用环氧树脂和含活泼氢的醛反应得到含醛基的环氧衍生物,而后与伯胺反应得到具有可降解可回收能力的环氧固化物。通过改变环氧树脂、醛和多元胺结构与含量可以调控可降解可回收环氧固化物的机械、耐热与绝缘性能,得到一系列在特定条件下具有良好的可降解可回收能力的环氧固化物。所得的环氧固化物在降解后形成解离产物可通过加热加压重新制备这类环氧固化物并保持较高的材料性能。该固化物制备工艺简单、综合性能良好,可以作为电气工业、电子工业、车辆制造及航空航天领域内的环保材料单独应用,或作为复合材料的基体树脂与其他材料一起应用。

    一种介质型摩擦发电机
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112072948A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010920328.0

    申请日:2020-09-04

    Abstract: 本发明公开了一种介质型摩擦发电机,在输出电极间设置至少两个摩擦发电部件,摩擦发电部件间层叠设置介质部件;介质部件的厚度1~200mm。层叠结构可通过摩擦发电部件和介质部件间隔重复层叠进行扩展。输出电极包括第一电极和第二电极,分别与摩擦发电部件电连接,第一电极和第二电极之间输出电能。利用弹性介质层高弹性、高形变能力和高储能密度的特点,将介质材料的缩放代替传统摩擦发电机带电表面间气隙的开合,获得更大的电容变化率,进而输出大的对外电压,实现摩擦发电机的能量收集和获得高功率密度的输出;同时介质材料本身力学特性较传统摩擦发电机气隙结构设计具有更加优秀的结构稳定性。

    一种可快速自修复环氧树脂固化物、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114230749B

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202111431824.0

    申请日:2021-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种可快速自修复环氧树脂固化物、制备方法及应用,自修复可回收环氧树脂固化物至少由环氧树脂、仲胺衍生物和异氰酸酯通过加成反应制备得到;各组分按摩尔份数计,环氧树脂、仲胺衍生物和异氰酸酯的摩尔比为1:1~6:1~6;所述自修复环氧树脂固化物通过如下方法制备得到:将环氧树脂与仲胺衍生物充分混合后在30~150℃反应,用有机溶剂对其进行溶解后加入异氰酸酯,充分混合后倒入模具,60~150℃真空干燥,除去气泡和溶剂后得到自修复环氧树脂固化物。本发明所得自修复环氧树脂固化物绝缘性能好,自修复效果好,自修复速度快。且制备工艺简单,固化温度适中,适合在电力电子设备外绝缘体系、电子封装体系等实际应用中进行推广。

    一种可快速自修复环氧树脂固化物、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114230749A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111431824.0

    申请日:2021-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种可快速自修复环氧树脂固化物、制备方法及应用,自修复可回收环氧树脂固化物至少由环氧树脂、仲胺衍生物和异氰酸酯通过加成反应制备得到;各组分按摩尔份数计,环氧树脂、仲胺衍生物和异氰酸酯的摩尔比为1:1~6:1~6;所述自修复环氧树脂固化物通过如下方法制备得到:将环氧树脂与仲胺衍生物充分混合后在30~150℃反应,用有机溶剂对其进行溶解后加入异氰酸酯,充分混合后倒入模具,60~150℃真空干燥,除去气泡和溶剂后得到自修复环氧树脂固化物。本发明所得自修复环氧树脂固化物绝缘性能好,自修复效果好,自修复速度快。且制备工艺简单,固化温度适中,适合在电力电子设备外绝缘体系、电子封装体系等实际应用中进行推广。

    一种介质型摩擦发电机
    5.
    实用新型

    公开(公告)号:CN213426037U

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202021951739.8

    申请日:2020-09-04

    Abstract: 本实用新型公开了一种介质型摩擦发电机,在输出电极间设置至少两个摩擦发电部件,摩擦发电部件间层叠设置介质部件;介质部件的厚度1~200mm。层叠结构可通过摩擦发电部件和介质部件间隔重复层叠进行扩展。输出电极包括第一电极和第二电极,分别与摩擦发电部件电连接,第一电极和第二电极之间输出电能。利用弹性介质层高弹性、高形变能力和高储能密度的特点,将介质材料的缩放代替传统摩擦发电机带电表面间气隙的开合,获得更大的电容变化率,进而输出大的对外电压,实现摩擦发电机的能量收集和获得高功率密度的输出;同时介质材料本身力学特性较传统摩擦发电机气隙结构设计具有更加优秀的结构稳定性。

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