一种含联吡啶结构的聚酰亚胺及其制备方法

    公开(公告)号:CN105254882B

    公开(公告)日:2018-01-02

    申请号:CN201510527053.3

    申请日:2015-08-25

    Abstract: 本发明公开了一种含联吡啶结构的聚酰亚胺及其制备方法,该含联吡啶结构的聚酰亚胺的结构式如下式(1)所示,本发明利用含联吡啶单元的芳香二胺和芳香二酐单体进行缩聚,得到优异的热学性能、优异的机械性能和优异介电性能的聚酰亚胺。(1)

    一种水凝胶微生物电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN104716336B

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201510131700.9

    申请日:2015-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种水凝胶微生物电极及其制备方法。水凝胶微生物电极是采用原位冷冻/解冻物理交联方法制备水凝胶,将生长在电极上的电活性微生物膜包裹、固定而形成的微生物电极。水凝胶微生物电极的具有与传统水溶液中的微生物电极相当的电催化活性。与传统水溶液中的微生物电极相比,水凝胶微生物电极可以耐受更高底物浓度和pH的电解质溶液,抵抗水力扰动、超声振动的影响等,因此可极大促进微生物燃料电池的实际应用。

    PI‑SiO<base:Sub>2</base:Sub>‑PTFE三元纳米复合多曲孔膜材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN105064007B

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201510577658.3

    申请日:2015-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种纳米复合多曲孔膜材料,它以聚酰亚胺(PI)纳米纤维非织造布为基材,基材孔隙中填充有复合纳米颗粒;其特征在于:所述的复合纳米颗粒由聚四氟乙烯纳米微球(PTFE‑NP)和二氧化硅纳米颗粒(SiO2‑NP)以(7‑12)/(8‑13)的重量比混合构成。本发明提供的纳米复合多曲孔膜材料具有耐高温、适中的孔隙率、适中的面密度、良好的离子传输性和优异的机械性能,用在锂离子电池中,可克服纯聚酰亚胺纳米纤维隔膜由于孔隙率过高而造成电池微短路的问题;可解决动力锂离子电池因机械碰撞导致热失控的严重问题。

    油酸/丙烯腈共聚物基碳纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN106637519A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611073842.5

    申请日:2016-11-29

    CPC classification number: D01F9/22 C08F220/56 C08F220/04

    Abstract: 本发明公开了一种油酸/丙烯腈共聚物基碳纤维的制备方法,至少包括如下步骤:(1)通过乳液聚合法制备油酸/丙烯腈的无规共聚物;(2)将油酸/丙烯腈的无规共聚物溶解于有机溶剂中,制得静电纺丝溶液;(3)将静电纺丝溶液进行静电纺丝,得到油酸/丙烯腈共聚物基碳纤维前驱体;(4)将油酸/丙烯腈共聚物基碳纤维前驱体先后进行热处理和碳化处理,得到油酸/丙烯腈共聚物基碳纤维。本发明中油酸/丙烯腈共聚物基碳纤维具有较好拉伸强度、拉伸弹性模量和断裂伸长率。

    PI‑Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>‑PTFE三元纳米复合多曲孔膜材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN105206782B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201510577698.8

    申请日:2015-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种纳米复合多曲孔膜材料,它以聚酰亚胺(PI)纳米纤维非织造布为基材,基材孔隙中填充有复合纳米颗粒;所述的复合纳米颗粒由聚四氟乙烯纳米微球(PTFE‑NP)和氮化硅纳米颗粒(Si3N4‑NP)以(7‑12)/(8‑13)的重量比混合构成。本发明提供的纳米复合多曲孔膜材料具有耐高温、高硬度、适中的孔隙率、适中的面密度、良好的离子传输性和优异的机械性能,用在锂离子电池中,可克服纯聚酰亚胺纳米纤维隔膜由于孔隙率过高而造成电池微短路的问题;可解决动力锂离子电池因机械碰撞导致热失控的严重问题。

    激光烧结成形3D打印用聚酰亚胺粉末耗材的制备方法

    公开(公告)号:CN106432757A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610846972.1

    申请日:2016-09-23

    CPC classification number: C08J3/12 C08G73/1085 C08J2379/08

    Abstract: 本发明提供了一种激光烧结成形3D打印用聚酰亚胺粉末耗材的制备方法,包括如下步骤:升温干燥,升温频率为2℃/min~8℃/min,最终稳定在150℃,干燥0.5h;(2)将步骤(1)中干燥后的聚酰亚胺加入研磨机中,在320r/min条件下,研磨1h~2h,得到聚酰亚胺粗产品;(3)将步骤(2)中聚酰亚胺粗产品在100℃起梯度升温干燥,升温频率为2℃/min~8℃/min,最终稳定在150℃,干燥0.5h。得到激光烧结成型3D打印聚酰亚胺粉末耗材。采用干燥-研磨-干燥的程序,得到的聚酰亚胺粉末与浸渍树脂具有良好的相容性、具有均匀的粒径、无需添加粘结剂的聚酰亚胺耗材。(1)将聚酰亚胺放入高速混合机中,110℃起梯度

    激光烧结成形3D打印用聚醚酮粉末耗材的制备方法

    公开(公告)号:CN106432756A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610846912.X

    申请日:2016-09-23

    CPC classification number: C08J3/12 B33Y70/00 C08J2371/10 C08L71/00

    Abstract: 本发明提供了一种激光烧结成形3D打印用聚醚酮粉末耗材的制备方法,包括如下步骤:(1)将聚醚酮置入低温粉碎机中的料仓内,所述料仓内置的液氮用于将聚醚酮冷却至-150℃~-196℃;(2)将步骤(1)中冷却后的聚醚酮粉碎,粉碎温度为-140℃~-196℃,得到聚醚酮初粉末;(3)将步骤(2)中聚醚酮初粉末进行筛分后,90℃起梯度升温干燥,升温频率为2℃/min~8℃/min,升温至120℃后恒温干燥0.5h~2h;(4)将步骤到聚醚酮粗产品;(5)将步骤(4)中聚醚酮粗产品在90℃起梯度升温干燥,升温频率为2℃/min~8℃/min,升温至120℃后恒温干燥0.5h~1h,得到激光烧结成型3D打印聚醚酮粉末耗材。(3)中被粉碎的粉末加入研磨机中,充分研磨得

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