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公开(公告)号:CN105541703A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610054760.X
申请日:2016-01-27
Applicant: 吉林大学
IPC: C07D213/73
CPC classification number: C07D213/73
Abstract: 一种含吡啶结构的三胺单体及其制备方法,高分子合成领域。本发明是以1,1,1-三(4-羟基苯基)乙烷为原料,以极性溶剂作为溶剂,碱作催化剂与含吡啶基团的硝基化合物反应,合成芳香族硝基化合物,反应完毕得到的中间产物,经催化剂催化,水合肼还原最终得到三胺单体。硝基化合物可以是2-氯-5-硝基吡啶、2-氯-3-甲基-5-硝基吡啶、2-氯-4-甲基-5-硝基吡啶、6-氯-2-甲基-3-硝基吡啶,碱可以是氢氧化钾、氢氧化钠、碳酸钾、碳酸钠、醋酸钾、醋酸钠、碳酸氢钠。该单体具有较高的反应活性;制备工艺简单,收率高,纯度较高;在制备大分子量超支化聚合物方面会有更好的效果,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN104447416B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201410647570.X
申请日:2014-11-13
Applicant: 吉林大学
IPC: C07C271/22 , C07C269/06
Abstract: 一种3-叔丁氧酰胺基-4,4,4-三氟丁酸甲酯的制备方法,属于有机合成技术领域。在-20~0℃下,将4,4,4-三氟-3-氧丁酸甲酯加入有机溶剂中,然后向其中加入碱、脱水剂,再加入氨基甲酸叔丁酯;将反应缓慢(3~5℃/min)升至20~50℃,保温反应1~4h;过滤,滤液常压下浓缩得到白色固体;在真空烘箱中40℃下干燥6h,将干燥后的上步产物加入到高压釜中加入溶剂溶解,然后加入催化剂,加氢还原,温度为30~60℃,反应时间为4~8h,还原完成后过滤,滤液在常压下蒸馏出溶剂得到产物。收率80~95%,气相色谱检测纯度>99.0%。该方法原料便宜且易得,反应温度低,时间短,避免了使用氟化试剂等条件苛刻的试剂。
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公开(公告)号:CN103497335A
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201310472430.9
申请日:2013-10-11
Applicant: 吉林大学
IPC: C08G73/10
Abstract: 一种高耐热性、高流动性聚酰亚胺模塑粉及其制备方法,本发明属于高分子材料领域。该模塑粉采用含有柔性链结构的二酐和空间扭曲结构的二胺通过高温溶液缩聚制得。该模塑粉的玻璃化转变温度可达到350℃,比其它常规的聚酰亚胺模塑粉的玻璃化转变温度高100℃左右,使聚酰亚胺模塑粉的耐热性得到了很大幅度的提高。并且在高温加工过程中,该模塑粉具有较低的熔体粘度和较好的熔融流动性,这使得该模塑粉不仅可以模压加工成型,还可以适用于树脂传递成型工艺。该模塑粉在制备高性能热塑性材料方面具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN101423610B
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN200810051409.0
申请日:2008-11-12
Applicant: 吉林大学
IPC: C08G73/12 , C07D209/48
Abstract: 本发明属于高分子材料领域,具体涉及两种新型苯乙炔封端的聚酰亚胺预聚体及该预聚体的制备方法。其是将二胺1,3-双(3-氨基苯氧基-4’-苯甲酰基)苯和三胺1,3,5-三(3-氨基苯氧基-4’-苯甲酰基)苯分别与封端剂苯乙炔苯酐通过丙酮方法、一步法、两步法制备得到苯乙炔封端的聚酰亚胺预聚体粉末。本发明制备聚酰亚胺预聚体的方法的优点是产率较高,质量好,纯度高,不需用进行重结晶。所制得的苯乙炔封端的聚酰亚胺预聚体可用于制备高性能交联材料,且加工窗口宽。
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公开(公告)号:CN101463135A
公开(公告)日:2009-06-24
申请号:CN200910066428.5
申请日:2009-01-13
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于高分子材料领域,具体涉及一种水分散聚酰胺酸颗粒的制备方法,该聚酰胺酸颗粒在聚酰亚胺环保材料方面具有广泛的应用。其是在氮气保护下,取a mol二酐单体溶于或分散于有机溶剂中,而后缓慢加入c mol二胺单体,溶液中固含量为0.1~40wt%,于室温下搅拌2~24小时,再加入b mol单酐,继续于室温下搅拌2~24小时,得到粘稠液体,即聚酰胺酸溶液;a、b、c应满足a+2b=c,或b=0时a∶c=0.1~5∶1;再用有机溶剂稀释所得聚酰胺酸溶液至固含量为0.01~10wt%,在喷雾干燥器内制备得到水分散聚酰胺酸粉体颗粒。该方法具体简化加工工艺、降低加工成本和提升环保性能的优良效果。
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公开(公告)号:CN101392056A
公开(公告)日:2009-03-25
申请号:CN200810051286.0
申请日:2008-10-17
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于高分子材料领域,具体涉及一种具有较高玻璃化转变温度(270℃~320℃)、较高热氧化稳定性、较低粘度和较低成本的聚酰亚胺预聚物及该预聚物的制备方法。其是将1,4-(对氨基苯氧基)-2-苯基苯加入到有机溶剂中,待其完全溶解后,将均苯四甲酸酐加入到有机溶剂中,室温下反应3~10小时后加入封端剂4-(2-苯乙炔基)苯酐,继续反应1~3小时,将得到的聚酰胺酸溶液放入烘箱中,除去溶剂;在真空条件下升温进行热亚胺化,并将得到的产物粉碎,最终得到粉末状的聚酰亚胺预聚物,其结构式如下所示。
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公开(公告)号:CN118813047A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410856632.1
申请日:2024-06-28
Applicant: 吉林大学
IPC: C08L79/08 , B29C70/68 , B29C70/70 , C08K9/02 , C08K7/26 , C08K7/00 , C08K3/08 , C09K5/14 , C08K3/04 , C08K3/22 , C08K3/38
Abstract: 本发明提供了一种具有三维导热骨架填料的聚酰亚胺复合材料及其制备方法与应用,属于导热复合材料技术领域。本发明将二维导热填料依次进行粗化处理、敏化处理和活化处理,得到预处理的二维导热填料;将预处理的二维导热填料在含有金属盐、还原剂和形貌控制剂的氢氧化钠溶液中恒温处理,使得金属纳米线生长在预处理的导热填料上,得到改性后的导热填料后,将其浸渍于聚酰亚胺/聚酰亚胺前驱体溶液中,经减压抽滤、干燥、热压得到产物。该方法使填料由二维变为三维立体网络结构,在未与聚合物基体反应前,就直接得到了具有连贯完整的导热系统。并且二维多孔填料与金属纳米线具有协同效应,使得低添加量的导热填料就可以提高复合材料的导热性能。
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公开(公告)号:CN116589449B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202310572390.9
申请日:2023-05-19
Applicant: 吉林大学
IPC: C07D401/14 , C09K9/02 , C08G83/00 , C09D187/00
Abstract: 本发明提供了一种多齿有机配体、金属超分子聚合物、聚合物薄膜及制备方法,属于有机发光材料技术领域。本发明提供的多齿有机配体为一种含三苯胺‑吡啶取代三氮唑结构的多齿有机配体,具有式Ι所述化学结构式。本发明将含三苯胺‑吡啶取代三氮唑结构的多齿有机配体与金属离子配位驱动合成一系列金属超分子聚合物,所制得的金属超分子聚合物具有稳定的电活性、较快的色彩转换速度和优异的电致变色性能。
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公开(公告)号:CN115850788B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202310003431.2
申请日:2023-01-03
Applicant: 吉林大学
IPC: C08J9/28 , C08J9/36 , C08L79/08 , C08K7/00 , C08K3/04 , C08G73/10 , C09K5/14 , B82Y30/00 , C25D5/56
Abstract: 本发明公开了一种导热填料/聚酰亚胺气凝胶金属化高导热复合材料及制备方法,涉及聚合物基纳米复合材料技术领域。本发明所述制备方法先制备导热填料/聚酰亚胺气凝胶,然后将气凝胶材料进行电镀,随后经过真空热压处理得到导热填料/聚酰亚胺气凝胶金属化复合材料。本发明所述制备方法可高效提升聚合物导热性能,且制备方法简单,实验周期短,对大多数金属类和碳系填料都适用。
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公开(公告)号:CN115869782A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211470907.5
申请日:2022-11-23
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供了一种耐溶剂复合纳滤膜及其制备方法和应用,属于纳滤膜技术领域。本发明提供的耐溶剂复合纳滤膜,包括聚酰亚胺超滤支撑膜和位于所述聚酰亚胺超滤支撑膜表面的掺杂有纳米粒子接枝环糊精的聚酰胺分离层,其中,纳米粒子包括凹凸棒土和二氧化钛中的至少一种。环糊精分子呈锥形空心环状立体结构,外腔大量的亲水羟基基团,内部含有疏水基团,为溶液提供了额外的输送通道,并且纳米粒子接枝环糊精中大量羟基的存在使其在聚酰胺分离层中分散均匀,大大提高了聚酰胺分离层的亲水性,增加聚酰胺分离层的自由体积,突破trade‑off效应,使得耐溶剂复合纳滤膜同时具有高通量和高截留率,在分离染料方面具有很好的应用前景。
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