一种超支化木质素基哌嗪含磷阻燃聚烯烃及其制备方法

    公开(公告)号:CN118725338A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410765787.4

    申请日:2024-06-14

    Abstract: 本发明提供了一种超支化木质素基哌嗪含磷阻燃聚烯烃及其制备方法,它包括:将木质素,哌嗪和磷酸反应得到膨胀型协效阻燃剂;将阻燃剂与聚烯烃熔融挤出复合制备阻燃聚烯烃。本发明阻燃剂含有木质素和磷氮元素,具有优良的成炭和阻燃效果;并且含有氮元素,可提供阻燃剂中的氮源;形成具有协同作用的高效阻燃剂。增加木质素的利用率的同时木质素成炭可以增强材料的阻隔效应,同时提升材料的力学性能。本发明利用木质素合成的阻燃剂成本低,环保,阻燃聚烯烃复合材料综合性能优良。

    一种聚醚砜单离子聚合物和单离子凝胶聚合物电解质

    公开(公告)号:CN113185695B

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202110392601.1

    申请日:2021-04-13

    Abstract: 本发明提供了一种聚醚砜单离子聚合物,其化学结构如式(Ι)所示。首先制备含甲氧基聚醚砜;再将含甲氧基聚醚砜用三溴化硼去甲基;最后将含羟基聚醚砜与有机锂盐3‑氯丙烷磺酰(三氟甲磺酰)亚胺锂反应获得聚醚砜单离子聚合物。由于将阴离子固定在聚醚砜基体上,因此体系中只有Li+移动。其双磺酰亚胺锂部分具有低离子解离域能,促进了锂离子的解离和传输,提供更多的锂源,保证了体系高的锂离子电导率,提高电解质的Li+迁移数;进而提高电池的电化学性能和稳定性。本发明还提供了一种单离子凝胶聚合物电解质,将聚醚砜单离子聚合物与功能性聚合物共混,再经浇铸、浸泡获得凝胶聚合物电解质。所制得的单离子凝胶聚合物电解质具有优异和稳定的电池性能,可广泛应用于锂离子电池和锂金属电池领域。

    一种无卤阻燃聚乳酸木塑复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108774307B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201810775154.6

    申请日:2018-07-16

    Abstract: 一种无卤阻燃聚乳酸木塑复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。是将含磷木质素基阻燃剂与木粉、聚乳酸及其他助剂熔融共混,再热压成型得到。所述的木质素基阻燃剂是将木质素溶于溶剂N,N‑二甲基甲酰胺中,再加入二苯基甲烷二异氰酸酯和9,10‑二氢‑9‑氧杂菲‑10‑氧化物及催化剂在一定温度下反应一定时间,再烘干粉碎得到。本发明利用完全可降解的聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯对聚乳酸木塑复合材料进行增韧,还利用1,3,5‑三缩水甘油‑三嗪三酮中含有的环氧基团与木粉和聚乳酸中的羟基反应改善阻燃聚乳酸木塑复合材料的相容性,同时其与制备的含磷阻燃剂形成氮磷协同阻燃的作用,得到综合性能优异的阻燃聚乳酸木塑复合材料。

    一种无卤阻燃聚乳酸木塑复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108774307A

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201810775154.6

    申请日:2018-07-16

    Abstract: 一种无卤阻燃聚乳酸木塑复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。是将含磷木质素基阻燃剂与木粉、聚乳酸及其他助剂熔融共混,再热压成型得到。所述的木质素基阻燃剂是将木质素溶于溶剂N,N-二甲基甲酰胺中,再加入二苯基甲烷二异氰酸酯和9,10-二氢-9-氧杂菲-10-氧化物及催化剂在一定温度下反应一定时间,再烘干粉碎得到。本发明利用完全可降解的聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯对聚乳酸木塑复合材料进行增韧,还利用1,3,5-三缩水甘油-三嗪三酮中含有的环氧基团与木粉和聚乳酸中的羟基反应改善阻燃聚乳酸木塑复合材料的相容性,同时其与制备的含磷阻燃剂形成氮磷协同阻燃的作用,得到综合性能优异的阻燃聚乳酸木塑复合材料。

    一种改性天然纤维复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105255207A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510661321.0

    申请日:2015-10-15

    Abstract: 本发明提供一种改性天然纤维复合材料及其加工方法,属于复合材料领域。该复合材料是将经改性后的天然纤维和UPE/聚丙烯复合而得;所述的改性的天然纤维是将天然纤维先放置在NaOH溶液中进行处理,再放在阳离子表面活性剂溶液中进行化学改性,然后在空气中放置,再烘干而得。本发明还提供一种天然纤维复合材料的制备方法。本发明的天然纤维采用水相法进行改性,通过氢氧化钠和阳离子表面活性剂水溶液对纤维进行化学改性增加纤维的疏水性,从而改善天然纤维复合材料的吸湿性能和界面性能,同时也使材料的力学性能得以提高。

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