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公开(公告)号:CN112961372B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202011523994.7
申请日:2020-12-22
Applicant: 长春工业大学
Abstract: 本发明涉及一种本发明提供一种木质素基含氮磷元素的阻燃剂及其制备方法和应用。所述阻燃剂由含有羟基的木质素、异氰尿酸三缩水甘油酯、氨基三亚甲基膦酸及苯甲酸反应制备得到。本发明阻燃剂含有磷酸酯结构,具有优良的阻燃效果;并且含有N元素,可提供阻燃剂中的氮源;而木质素作为成炭剂,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中含有的苯环可以增强材料的力学性能。
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公开(公告)号:CN113980289A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202110417384.7
申请日:2021-04-19
Applicant: 长春工业大学
IPC: C08H7/00 , C08G18/48 , C08G18/64 , C08G101/00
Abstract: 本发明提供一种含氮和磷的木质素基阻燃剂、制备方法及其应用。阻燃剂是由如下方法制备的:将9,10‑二氢‑9‑氧杂菲‑10‑氧化物(DOPO)与三烯丙基异三聚氰酸酯(TAIC)在一定温度下反应,再加入木质素在一定温度下反应后,再经真空干燥、粉碎获得阻燃剂。本发明的阻燃剂含有磷酸酯结构,具有优良的阻燃效果;并且含有N元素,可提供膨胀型阻燃剂中的氮源;结合木质素作为成炭剂,形成具有协同作用的高效阻燃剂。不仅能够增加木质素的利用率,同时木质素中含有的苯环结构可以增强材料的力学性能。本发明还提供了上述阻燃剂的应用:将阻燃剂,多元醇、异氰酸酯和其他助剂进行混合用于制备阻燃聚氨酯泡沫,获得的阻燃聚氨酯泡沫可用作汽车和客车的内外饰和建筑等领域。
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公开(公告)号:CN111725468A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010539851.9
申请日:2020-06-15
Applicant: 长春工业大学
IPC: H01M2/16 , H01M2/14 , H01M10/0525 , H01M10/42
Abstract: 本发明提供了一种二氧化硅无机纳米粒子增强聚烯烃隔膜及其应用,所述的一种二氧化硅无机纳米粒子增强聚烯烃隔膜是由如下方法制备的:首先将聚烯烃隔膜通过不同浓度的小分子锂盐/乙醇溶液浸润,再将二氧化硅无机纳米粒子/粘结剂混合溶液涂覆到经过浸润的聚烯烃隔膜表面,制备二氧化硅无机纳米粒子增强聚烯烃隔膜。本发明得到的二氧化硅无机纳米粒子增强聚烯烃隔膜充分结合了小分子锂盐和二氧化硅无机纳米粒子的优点,有良好的热稳定性、电解液浸润性、较高的离子电导率和优异稳定的电化学性能。本发明制备工艺简单,有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN111725468B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202010539851.9
申请日:2020-06-15
Applicant: 长春工业大学
IPC: H01M50/417 , H01M50/403 , H01M10/0525 , H01M10/42
Abstract: 本发明提供了一种二氧化硅无机纳米粒子增强聚烯烃隔膜及其应用,所述的一种二氧化硅无机纳米粒子增强聚烯烃隔膜是由如下方法制备的:首先将聚烯烃隔膜通过不同浓度的小分子锂盐/乙醇溶液浸润,再将二氧化硅无机纳米粒子/粘结剂混合溶液涂覆到经过浸润的聚烯烃隔膜表面,制备二氧化硅无机纳米粒子增强聚烯烃隔膜。本发明得到的二氧化硅无机纳米粒子增强聚烯烃隔膜充分结合了小分子锂盐和二氧化硅无机纳米粒子的优点,有良好的热稳定性、电解液浸润性、较高的离子电导率和优异稳定的电化学性能。本发明制备工艺简单,有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN113445323A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110769074.1
申请日:2021-07-07
Applicant: 长春工业大学
IPC: D06M15/55 , D06M15/01 , D06M13/368 , D06M13/188 , D06M11/74 , D06M13/513 , C08L23/12 , C08L23/06 , C08K9/06 , C08K9/04 , C08K9/02 , C08K7/06 , D06M101/40
Abstract: 本发明提供了一种复合碳纳米管的木质素基上浆剂的制备方法及其在聚烯烃中的应用,制备方法为:先将环氧树脂和臭氧化的木质素溶于有机溶剂,经加热搅拌反应获得木质素基环氧树脂,再加入醇胺和羧酸加热搅拌反应后,加入碳纳米管和硅烷偶联剂获得复合碳纳米管的木质素基上浆剂;将碳纤维浸渍在上述上浆剂中,烘干后置于聚烯烃中层,经熔融成型,获得碳纤维增强聚烯烃复合材料。上浆剂具有良好的粘结性能,在碳纤维与聚烯烃间产生“桥梁作用”,解决了碳纤维与聚烯烃之间粘结性差等缺陷,提高了复合材料的力学性能。本发明的上浆剂以水为介质,避免了有机溶剂的使用,成本低,环境友好,稳定性好。
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公开(公告)号:CN112961372A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202011523994.7
申请日:2020-12-22
Applicant: 长春工业大学
Abstract: 本发明涉及一种本发明提供一种木质素基含氮磷元素的阻燃剂及其制备方法和应用。所述阻燃剂由含有羟基的木质素、异氰尿酸三缩水甘油酯、氨基三亚甲基膦酸及苯甲酸反应制备得到。本发明阻燃剂含有磷酸酯结构,具有优良的阻燃效果;并且含有N元素,可提供阻燃剂中的氮源;而木质素作为成炭剂,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中含有的苯环可以增强材料的力学性能。
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公开(公告)号:CN118039987A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410202197.0
申请日:2024-02-23
Applicant: 长春工业大学
IPC: H01M8/1072 , C08J5/22 , C08L79/04 , C08L65/00 , C08K9/12 , C08K3/32 , H01M8/1069 , H01M8/1067 , H01M8/1041 , H01M8/103
Abstract: 本发明提供了一种咪唑型多孔芳香骨架复合高温质子交换膜、制备方法及应用,属于质子交换膜燃料电池领域。它的制备方法包括:利用咪唑型多孔芳香骨架(PAFs)材料负载磷酸后与聚苯并咪唑溶液混合后获得铸膜液,再将铸膜液在室温下进行浇铸最终获得咪唑型多孔芳香族骨架/聚苯并咪唑复合高温质子交换膜材料。通过调控原料、配比、工艺和工艺参数,获得能在200℃及以上同时保持高热稳定性、质子传导率、功率密度的高温质子交换膜材料。在200℃时质子传导率达到≥0.106 S cm‑1,功率密度468.39 mW cm‑2。
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公开(公告)号:CN113980289B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202110417384.7
申请日:2021-04-19
Applicant: 长春工业大学
IPC: C08H7/00 , C08G18/48 , C08G18/64 , C08G101/00
Abstract: 本发明提供一种含氮和磷的木质素基阻燃剂、制备方法及其应用。阻燃剂是由如下方法制备的:将9,10‑二氢‑9‑氧杂菲‑10‑氧化物(DOPO)与三烯丙基异三聚氰酸酯(TAIC)在一定温度下反应,再加入木质素在一定温度下反应后,再经真空干燥、粉碎获得阻燃剂。本发明的阻燃剂含有磷酸酯结构,具有优良的阻燃效果;并且含有N元素,可提供膨胀型阻燃剂中的氮源;结合木质素作为成炭剂,形成具有协同作用的高效阻燃剂。不仅能够增加木质素的利用率,同时木质素中含有的苯环结构可以增强材料的力学性能。本发明还提供了上述阻燃剂的应用:将阻燃剂,多
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公开(公告)号:CN113445323B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202110769074.1
申请日:2021-07-07
Applicant: 长春工业大学
IPC: D06M15/55 , D06M15/01 , D06M13/368 , D06M13/188 , D06M11/74 , D06M13/513 , C08L23/12 , C08L23/06 , C08K9/06 , C08K9/04 , C08K9/02 , C08K7/06 , D06M101/40
Abstract: 本发明提供了一种复合碳纳米管的木质素基上浆剂的制备方法及其在聚烯烃中的应用,制备方法为:先将环氧树脂和臭氧化的木质素溶于有机溶剂,经加热搅拌反应获得木质素基环氧树脂,再加入醇胺和羧酸加热搅拌反应后,加入碳纳米管和硅烷偶联剂获得复合碳纳米管的木质素基上浆剂;将碳纤维浸渍在上述上浆剂中,烘干后置于聚烯烃中层,经熔融成型,获得碳纤维增强聚烯烃复合材料。上浆剂具有良好的粘结性能,在碳纤维与聚烯烃间产生“桥梁作用”,解决了碳纤维与聚烯烃之间粘结性差等缺陷,提高了复合材料的力学性能。本发明的上浆剂以水为介质,避免了有机溶剂的使用,成本低,环境友好,稳定性好。
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公开(公告)号:CN111718482A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010539791.0
申请日:2020-06-15
Applicant: 长春工业大学
IPC: C08G65/48 , C08G65/40 , D01F6/78 , D04H1/728 , D01D5/00 , D06M13/503 , H01M2/16 , H01M10/052 , D06M101/30
Abstract: 本发明提供了一种磺化聚芳醚酮、制备方法及其应用。本发明以六氟双酚A、4,4-双(4-羟苯基)戊酸、2,2’-二烯丙基双酚A、1,4双(4-氟苯甲酰)苯和浓硫酸为原料制备性能优异的磺化聚芳醚酮,并通过静电纺丝技术对磺化聚芳醚酮进行加工获得多孔磺化聚芳醚酮静电纺丝膜,再将多孔磺化聚芳醚酮静电纺丝膜通过浸润锂盐溶液进行改性最终获得磺化聚芳醚酮锂电池隔膜。本发明制备的磺化聚芳醚酮锂电池隔膜具备优异的力学性能、热稳定性及电化学性能,在0.2 C倍率下循环200圈后,磺化聚芳醚酮锂电池隔膜依然具有良好的库伦效率,放电比容量仍然能达到150 mAh g-1以上。
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