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公开(公告)号:CN112961461A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110162663.3
申请日:2021-02-05
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供了一种以3D聚酰亚胺为导热骨架的有机树脂复合材料及其制备方法,属于纳米复合材料技术领域。本发明首先制备能够负载导热填料的3D结构聚酰亚胺复合泡沫,所述3D聚酰亚胺复合泡沫具有体积大、密度小的特点,因而在有限的质量内占据大量的空间,导热填料在该3D结构聚酰亚胺复合泡沫上能够大量负载且均匀分布并有效的组成导热网络,即使导热填料在较低含量时也能优先形成导热通路。而且,聚酰亚胺复合泡沫形成树枝状网络结构有利于导热填料在特定空间上的分布,导热填料与导热填料连接紧密,因而在制备复合材料时整个材料满足导热填料在低含量时整体导热性能的提升,可以据此拓宽复合材料在微电子及电子元器件等领域的发展应用。
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公开(公告)号:CN111925524B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202010841950.2
申请日:2020-08-20
Applicant: 吉林大学
IPC: C08G73/10 , C09D11/102 , C08J9/28 , C08L79/08 , B33Y70/00
Abstract: 本发明提供了一种柔性耐高温聚酰亚胺前驱体凝胶及其制备方法和应用、一种聚酰亚胺柔性蜂窝结构,属于3D打印材料技术领域。在本发明中,所述聚酰亚胺前驱体为聚酰胺酸,所述聚酰胺酸具有式1或式2结构的重复单元;本发明分子主链含芳香基团,具有高刚性结构,整体上提高了聚酰亚胺前驱体凝胶的耐高温性能;侧基CF3‑结构或砜基结构的引入能够降低链段的规整性,使其在高温下具有一定的熔融加工性能,从而满足后续热固化过程中打印结构层间熔融的效果;硅氧烷链段的引入,从根本上实现了蜂窝结构的柔性和回弹性。同时,本发明重复单元中含有多重氢键、π‑π堆积和配位键,这三者共同作用实现聚酰亚胺前驱体的凝胶化。
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公开(公告)号:CN112546883A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011292112.0
申请日:2020-11-18
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供了一种聚电解质及其制备和应用、聚电解质超滤膜及其制备和应用,属于超滤膜技术领域。本发明使用所述聚电解质对超滤膜表面进行电荷修饰,制备的聚电解质超滤膜通量高、耐水解性好,利用目标分离物质与超滤膜的膜材料之间的电荷差异,可通过调节溶液pH值的方法控制超滤膜表面所带电荷性质与密度,同时通过静电相互作用,能够对分子量相同或相近的蛋白质分子实现较高的分离系数,分离选择性好。
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公开(公告)号:CN112521597A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011333174.1
申请日:2020-11-25
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及有机材料领域,特别涉及一种含有巯基的聚芳醚化合物及其制备方法和应用、抗菌超滤膜及其制备方法。本发明提供了一种含有巯基的聚芳醚化合物及其制备方法和应用、抗菌超滤膜及其制备方法。本发明提供的含有巯基的聚芳醚化合物,具有如式1或式2所示的结构,所述含有巯基的聚芳醚化合物中的硫与无机抗菌剂具有较好的亲和性,从而减缓无机抗菌剂的流失。
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公开(公告)号:CN111534094B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202010429553.4
申请日:2020-05-20
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及聚酰亚胺薄膜技术领域,尤其涉及了一种聚酰亚胺薄膜及其制备方法和应用。本发明提供了一种聚酰亚胺薄膜,包括碳纳米管/聚偏氟乙烯纳米纤维和聚酰亚胺;所述碳纳米管/聚偏氟乙烯纳米纤维中碳纳米管均匀富集在所述聚偏氟乙烯纳米纤维中;所述碳纳米管/聚偏氟乙烯纳米纤维和聚酰亚胺的质量比为(6~18):(82~94)。在本发明中,所述聚酰亚胺薄膜中的碳纳米管/聚偏氟乙烯纳米纤维为聚酰亚胺薄膜的导热通道,碳纳米管在聚偏氟乙烯中富集形成阈值网络,为声子传输提供媒介,有利于导热系数的提高。根据实施例的记载,本发明所述的聚酰亚胺薄膜的导热系数≥0.25W/mK。
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公开(公告)号:CN108373542B
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN201810052561.4
申请日:2018-01-19
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明的一种含笼形倍半硅氧烷/聚酰亚胺纳米杂化膜及其制备方法属于聚酰亚胺制备领域。含笼形倍半硅氧烷/聚酰亚胺纳米杂化膜由苯酐、二酐、二胺和八氨基笼形倍半硅氧烷组成,八氨基笼形倍半硅氧烷与其它单体通过共价键连接,其制备方法是,将苯酐与八氨基笼型倍半硅氧烷反应;加入二胺,待全部溶解后加入二酐,聚合后,热亚胺化得到含笼形倍半硅氧烷/聚酰亚胺纳米杂化膜。本发明提供的含笼形倍半硅氧烷/聚酰亚胺纳米杂化膜采用加入苯酐的办法调节聚合体系平均官能度等于2,避免了基于八氨基含笼形倍半硅氧烷的体型缩聚反应的凝胶化现象;采用八氨基含笼形倍半硅氧烷作为原料,易于制备,产率高,使材料制备成本大大降低。
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公开(公告)号:CN111410617B
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202010288362.0
申请日:2020-04-14
Applicant: 吉林大学
IPC: C07C235/06 , C07C231/12 , C08G69/28 , C08G69/32 , C08G69/42
Abstract: 本发明提供了一种含螺环结构的四胺单体及其制备方法和应用、聚酰胺及其制备和应用,属于气体膜分离技术领域。本发明将自具微孔聚合物(PIMs)中的螺环中心引入到四胺单体中,能够得到含脂肪族基团(亚甲基)、自具微孔结构的四胺单体。由所述四胺单体制成的聚酰胺薄膜具有气体对选择性高、渗透率高、溶解性好和选择性好等特点,同时具有优良的热学性能,可以作为新型聚酰胺气体分离膜。
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公开(公告)号:CN110903204B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201910328513.8
申请日:2019-04-23
Applicant: 吉林大学
IPC: C07C217/84 , C07C213/02 , C08G69/32 , C08G69/26 , C08G73/10 , C09K11/06
Abstract: 本发明提供了一种含双芳胺‑芘结构的二胺化合物及其制备方法、一种聚酰胺和一种聚酰亚胺及其应用,属于电控荧光技术领域。本发明提供的含双芳胺‑芘结构的二胺化合物名称为二(4‑氨基苯基)‑二(4'‑甲氧基苯基)‑1,6‑二氨基芘,具有式Ⅰ所示结构。本发明将二苯胺和芘结合起来,构筑了“双芳胺‑芘”结构,如式Ⅰ所示的化合物。在由该化合物制备的材料中,推电子基团的二苯胺可作为芘的助色团增强材料的荧光强度;扭曲的二苯胺可减弱堆积效应,增强材料的溶解性和固态荧光,并加快电控荧光的响应速度;而且,在二苯胺的对位引入推电子的甲氧基取代基,可有效的降低氧化电位并提高电化学稳定性。
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公开(公告)号:CN111909122A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010823057.7
申请日:2020-08-17
Applicant: 吉林大学
IPC: C07D307/42 , C08G73/10 , C08L79/08 , C08J5/18
Abstract: 本发明涉及聚酰亚胺薄膜技术领域,尤其涉及一种含有2,5-呋喃二甲醇结构的二胺单体及其制备方法、聚酰亚胺薄膜及其制备方法。本发明提供的二胺单体中的2,5-呋喃二甲醇结构是五元环结构且含有一个柔性亚甲基结构,其在后续制备得到的聚酰亚胺链段中能有效地降低分子间以及分子内电荷转移相互作用和增大分子链间距,使得含2,5-呋喃二甲醇片段的聚酰亚胺拥有较高的可见光透过率以及良好的溶解性,改善聚酰亚胺的加工性能。同时,2,5-呋喃二甲醇中含有一个呋喃环结构,可以提高聚酰亚胺的热性能和机械性能;2,5-呋喃二甲醇主要来源于纤维素和半纤维素,是一种性能优异的生物基材料,能被生物降解,绿色环保。
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公开(公告)号:CN111777776A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010696862.8
申请日:2020-07-20
Applicant: 吉林大学
IPC: C08J5/04 , C08L71/10 , C08L79/08 , C08K7/02 , C08K3/38 , C08L81/06 , C08K7/14 , C08K7/06 , C08K3/34 , C08K3/28 , C08L61/16 , C08K3/22 , C08L77/10 , C08K3/36 , C08L81/02 , C08L77/00 , C08L67/02 , C08L71/12 , C08L69/00 , C08L59/00
Abstract: 本发明提供了一种织物增强的导热填料-可溶聚合物导热复合材料及其制备方法,属于导热复合材料技术领域。本发明利用可溶聚合物使导热填料有序分散在复合材料中,使得导热填料在可溶聚合物中富集形成导热网络,为声子传输提供媒介,搭建起有效的传热路径,降低界面热阻,提高了导热系数;本发明利用织物作为力学增强网络,能够大幅度提升复合材料的机械性能,扩大其应用领域。本发明制备的织物增强的导热填料-可溶聚合物导热复合材料的导热系数可达1.42W/mK,拉伸强度可达41MPa,拉伸模量可达2.5GPa,断裂伸长率可达6.1%。
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