一种氨基封端的可溶性聚芳醚酮及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113105620A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110395033.0

    申请日:2021-04-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供一种氨基封端的可溶性聚芳醚酮,它是由如下方法制备的:在氮气气氛下,依次加入溶剂、带水剂、成盐剂、亚胺化的双氟单体、双酚单体及封端剂进行反应,再经粉碎、洗涤并烘干后,获得氨基封端的可溶性聚芳醚酮;通过酸化与空气喷涂或者酸化与热压的方法将氨基封端的可溶性聚芳醚酮引入到聚芳醚酮材料或聚芳醚酮复合材料获得氨基封端的结晶性聚芳醚酮修饰后的聚芳醚酮材料或聚芳醚酮复合材料,此方法易于实施、实现了工业生产中对大型器件的局部修饰;修饰后的聚芳醚酮材料或聚芳醚酮复合材料能够与环氧基涂料在室温无催化剂的条件下直接进行固化交联,附着力大于等于4B,固化反应条件温和,固化环境友好,降低了设备运行的成本。

    一种纤维织物增强聚芳醚酮树脂基预浸料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN112980024A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110200177.6

    申请日:2021-02-23

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于树脂基复合材料技术领域,尤其涉及纤维织物增强聚芳醚酮树脂基预浸料、制备方法及其应用,其中增强聚芳醚酮树脂基预浸料的制备方法包括:通过涂刷和/或喷涂的方式将可溶性聚芳醚酮前驱体聚合物溶液浸渍到纤维织物表面,再通过水解、去离子水洗涤和加热烘干后获得纤维织物增强聚芳醚酮树脂基预浸料;本发明还提供了纤维织物增强聚芳醚酮树脂基预浸料在制备纤维织物增强聚芳醚酮树脂基复合材料连接件的应用,本发明采用溶液浸渍的方式获得的复合材料预浸料,保证了树脂基体与增强纤维的充分浸润;提供的预浸料生产过程不需要高温定型,能实现与其他树脂基复合材料原位固化成型,提供的制造方法实施简单,可用于工业化生产。

    一种结晶型可交联聚芳醚酮上浆剂修饰的碳纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN110820315B

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN201911263738.6

    申请日:2019-12-11

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种结晶型可交联聚芳醚酮上浆剂修饰的碳纤维及其制备方法,属于碳纤维表面处理技术领域。本发明利用含有苯胺侧基的双氟单体和双酚类单体进行聚合,或对结晶型聚芳醚酮进行改性,得到可溶性非晶聚芳醚酮聚合物,再将热致交联基团封端到聚合物两端;同时,对碳纤维进行表面电化学还原,将与前述相同的交联基团接枝到碳纤维表面;然后将表面经过电化学还原处理过的碳纤维牵引经过上浆剂溶液进行上浆,并进行酸化恢复聚芳醚酮上浆剂的结晶性;最后,碳纤维加工成型制备复合材料后进行高温热处理以引发交联反应,并完善聚芳醚酮聚合物的结晶程度,使上浆剂具有结晶结构,同时与碳纤维表面产生化学键连接,界面剪切强度提高,且耐高温、耐腐蚀。

    一种使用结晶性聚芳醚酮上浆剂对增强纤维进行表面修饰的方法

    公开(公告)号:CN110924162A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911247570.X

    申请日:2019-12-09

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种使用结晶性聚芳醚酮上浆剂对增强纤维进行表面修饰的方法,属于增强纤维表面处理技术领域。本发明将可溶性聚芳醚酮前驱体配置为溶液,并在超声振荡条件下加入界面增强填料,制得可溶性聚芳醚酮上浆剂,并置于上浆槽中;使用该上浆剂对增强纤维进行上浆处理后,蒸干溶剂使可溶性聚芳醚前驱体均匀附着在增强纤维表面,随后使增强纤维表面的该前驱体在酸性条件下发生水解反应,转化成具有结晶性、耐热且不溶于有机溶剂的聚芳醚酮;最后蒸干水份得到结晶性聚芳醚酮上浆剂修饰的增强纤维。经修饰后的增强纤维用于增强PEEK树脂时,复合材料界面剪切强度(IFSS)较未上浆碳纤维提升显著(267%),耐溶剂且能在高温下使用。

    一种聚醚醚酮中空纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN106591969B

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201611226693.1

    申请日:2016-12-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种聚醚醚酮中空纤维的制备方法,属于有机纤维制备技术领域。主要解决了现有技术中中空纤维制备方法制备的聚醚醚酮纤维均匀性差的问题。本发明的方法利用纺丝级聚醚醚酮专用料,在挤出机中经螺杆熔融挤出,由熔体计量泵控制出料量,再经组件过滤系统过滤后,通过中空喷丝板形成聚醚醚酮中空纤维料条;然后经导丝辊牵引,由不同冷却方式冷却,由卷绕装置收集初生丝;最后将初生丝导入热牵伸定型装置,制得聚醚醚酮中空纤维。该方法简单便捷,通用性强,制备的聚醚醚酮中空纤维的具有良好的质量稳定性,强度、韧性、均匀性和耐磨性等方面也具有较为显著的表现,可作为耐磨织物、热防护及轻质材料等,具有十分广阔的应用前景。

    单向连续碳纤维增强聚醚醚酮复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104262900B

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201410468070.X

    申请日:2014-09-12

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种单向连续碳纤维增强聚醚醚酮复合材料及其制备方法,属于热塑性复合材料技术领域。该方法过程包括:(1)采用纺丝级聚醚醚酮专用料通过熔融纺丝方法制备线密度为10~150tex的聚醚醚酮复丝;(2)将制得的聚醚醚酮复丝通过花式捻线机均匀包缠在连续碳纤维上,制备得到混杂纤维束;(3)将混杂纤维束作为经向纤维,聚醚醚酮复丝作为纬向纤维,通过平纹编织的方式编织为平纹织物;(4)将编织得到的平纹织物层叠后在热压机上热压,排气,冷却,脱模得到本发明所述的单向连续碳纤维增强聚醚醚酮复合材料。该方法的优点在于,整个过程都没有溶剂的参与,对环境无污染,制备过程相对简单且制得的复合材料强度更高。

    一种用于超级电容器的聚芳醚/离子液体复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN105097294A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510593681.1

    申请日:2015-09-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于聚合物复合膜制备技术领域,具体涉及一种用于超级电容器的新型高效聚芳醚/离子液体复合膜及其制备方法。复合膜是利用离子液体(咪唑鎓类离子液体)作为改性材料,含有官能团的聚芳醚(含脂肪链羧基的聚芳醚酮、聚芳醚砜,含苯羧基的聚芳醚酮、聚芳醚砜,含氨基的聚芳醚酮、聚芳醚砜)作为基体材料,配制成均匀的混合溶液,并以流延法制备而成。所发明的复合膜可以应用于超级电容器,作为聚合物电解质和隔膜使用,为超级电容器器件的小型化和安全性提供了新的思路。通过热失重实验数据可以看到聚合物和离子液体复合膜在220℃以内都能保持稳定,在超级电容器的使用温度范围内可以正常运行,并且为超级电容器的安全运行提供良好保障。

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