一种石墨烯/聚苯醚合金导热复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110862669B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201911202655.6

    申请日:2019-11-29

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明涉及公开了一种石墨烯/聚苯醚合金导热复合材料的制备方法。该复合材料包括以下质量份数的组分:石墨烯1‑8份,聚苯醚合金92‑99份。将一定量的聚苯醚合金溶于甲苯/NMP的混合溶液中,待其溶解后加入一定量的石墨烯并进行超声分散形成混合均匀的溶液,最后往混合溶液中加入甲醇使聚苯醚合金析出,经过抽滤方式制得石墨烯/聚苯醚合金复合材料。该方法工艺简单,所使用的三种溶剂通过简单蒸馏的方式即可实现三种溶剂的循环利用,且甲醇沸点很低,回收利用时能耗很小。相较于添加传统导热填料的导热复合材料,该聚苯醚合金复合材料仅需少量的导热填料即可使其导热性能得到大幅提升。

    一种特丁基对苯二酚的合成方法

    公开(公告)号:CN112479828A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011500661.2

    申请日:2020-12-17

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种特丁基对苯二酚的合成方法,涉及特丁基对苯二酚。提供工艺简单、成本较低的一种特丁基对苯二酚的合成方法。1)将催化剂氨基磺酸、溶剂甲苯或二甲苯、叔丁醇、对苯二酚、1,4‑二氧六环依次加入到可加热耐压反应器中反应,所述反应的温度为120~150℃,反应的时间为4~12h;2)反应结束后加入乙醇并过滤除去催化剂氨基磺酸,脱除溶剂即得粗产品;3)将步骤2)得到的粗产品提纯,得产品特丁基对苯二酚。克服现有合成过程需要使用腐蚀性较强的催化剂、工艺成本较高、环境污染严重、反应选择性低等缺点。

    一种超支化不饱和聚酯的制备方法

    公开(公告)号:CN109265663B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201811112733.9

    申请日:2018-09-25

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种超支化不饱和聚酯的制备方法,涉及一种有机高分子化合物。提供一种使用脂肪酸、不饱和单体共同接枝改性超支化聚酯以获得一种含脂肪酸碳链结构的低粘度的超支化不饱和聚酯。首先采用“准一步”法制备出不同代数的端羟基超支化聚酯,然后使用脂肪酸,在酸类催化剂下,140~190℃反应至酸值低于30mgKOH/g时,得到脂肪酸改性的超支化聚酯;最后在脂肪酸改性的超支化聚酯中加入不饱和单体,反应温度为70~130℃,氮气保护下继续对剩余羟基接枝反应至酸值不变时,可得到一种含有脂肪酸碳链结构的低粘度的超支化不饱和聚酯。本发明的超支化不饱和聚酯的制备方法,未使用溶剂,反应条件温和,改性工艺简单易行,且增大了超支化不饱和聚酯与其它聚合物的相容性。

    一种微纳米纤维素的制备方法

    公开(公告)号:CN107936125A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711306153.9

    申请日:2017-12-11

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: C08B15/02

    Abstract: 一种微纳米纤维素的制备方法,涉及高分子材料制备领域。将植物纤维粉碎后用NaOH预处理洗去杂质和溶解木质素;过滤出预处理后的纤维粉末,洗涤至中性后干燥;将预处理后的纤维粉末再用无机酸水解,然后分离收集废酸和微纳米纤维素粘稠物,将微纳米纤维素粘稠物洗涤至中性,最后将微纳米纤维素粘稠物冷冻干燥,即得微纳米纤维素。本发明所制备的微纳米纤维素无气味、无味道、不溶于水和有机溶剂,粒径在50μm以内,为短棒状,且微纳米纤维素分散性好,稳定性高、得率最高可达71.4%。且制备过程中所产生的废酸经简单处理后可以重复利用,减少了对环境的污染;整个制备过程操作简单,成本低,耗能低。

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