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一种聚芳香醚的制备方法
本发明涉及一种聚芳香醚的制备方法,其包括以下步骤:(1)将二卤单体、双酚单体、磷酸钠和溶剂进行混合,形成反应体系;(2)使反应体系在惰性气氛下进行聚合反应,所述反应过程中无水生成。本发明的方法能够在较高温度下无水产生聚合制备聚芳醚酮、聚芳醚腈以及聚醚酰亚胺等聚芳香醚,剔除了分水剂的使用以及简化了溶剂回收工艺。
聚醚胺及其制备方法和应用
本发明提供一种聚醚胺及其制备方法和应用。该制备方法包括:将催化剂SO-4~(-2)/ZrO-2加入到聚醚中,之后加入环氧氯丙烷进行环氧化反应,得到反应液;对所述反应液进行分离,回收所述催化剂SO-4~(-2)/ZrO-2和环氧氯丙烷,得到氯醇中间产物;向所述氯醇中间产物中加入固体碱进行闭环反应,得到粗环氧基封端聚醚;对所述粗环氧基聚醚进行过滤后,向滤液中加入中和剂中和,再加入吸附剂,得到精制环氧基封端聚醚;将所述精制环氧基封端聚醚与有机胺和/或无机铵进行胺化反应,得到聚醚胺。本发明采用SO-4~(-2)/ZrO-2作为开环反应的催化剂,其选择性高、副产物少、对设备无腐蚀性,反应结束后易分离,具有很好的工业化应用价值;同时环氧基封端聚醚的胺化具有反应速度快、生产成本低的优点。
一种聚碳酸酯共聚物及其制备方法和用途
本发明涉及一种聚碳酸酯共聚物及其制备方法。所述的共聚物包含以下结构:,此共聚物的结构新颖,将磺酸基脂肪族聚碳酸酯通过共聚的方式引入聚碳酸酯链段中能够提高常规聚碳酸酯的血液相容性以及流动性。本发明制备的新型聚碳酸酯共聚物在血液接触材料领域具有良好的应用前景,且制备方法操作简单,易于实现,可用于工业化生产中。
一种底部抗反射膜树脂和组合物及图案形成方法
本发明属于光刻领域,涉及一种底部抗反射膜树脂和组合物及图案形成方法。所述底部抗反射膜树脂包括含氟双酯基结构单元以及任选的不含氟双酯基结构单元;所述底部抗反射膜树脂的重均分子量Mw为1000~100000;所述含氟双酯基结构单元在底部抗反射膜树脂分子链中的占比为30wt%以上,所述不含氟双酯基结构单元在底部抗反射膜树脂分子链中的占比为0~20wt%。本发明提供的底部抗反射膜树脂和组合物能够在基本不影响折光率的基础上降低吸光度,极具工业应用前景。
阻燃可降解PBS及其制备方法
本发明涉及一种阻燃可降解PBS及其制备方法,属于高分子材料加工技术领域。本发明的阻燃可降解PBS采用如下方法制备得到:以丁二酸、四氟丁二酸、2,2,3,3-四氟-1,4-丁二醇、1,4-丁二醇缩聚得到PBS;所述丁二酸、四氟丁二酸、2,2,3,3-四氟-1,4-丁二醇、1,4-丁二醇的醇酸摩尔比为1.1~1.5:1,且四氟丁二酸和2,2,3,3-四氟-1,4-丁二醇不同时为0。本发明的PBS具有疏水和阻燃性,和纯PBS一样具有良好的生物降解性,其拓宽了生物降解塑料的领域。本发明工艺简单可控,反应时间短、能耗低,具有良好的工业应用前景。
一种不饱和聚酯树脂及其制备方法
本发明公开了一种不饱和聚酯树脂及其制备方法,所述不饱和聚酯树脂由以下重量份数的原料组成:新戊二醇196-226份、一缩乙二醇130-150份、二丙二醇26-30份、邻苯二甲酸酐68-74份、顺酐270-280份、苯乙烯320-340份。制备方法采用阶段梯度升温法将二元醇和二元酸熔融脱水缩合,再将反应物在苯乙烯中稀释而得。所制备的不饱和聚酯树脂,在低收缩添加剂的配合下,其固化体具有一定的耐水性、耐腐蚀性、收缩率小、强度优异等特点。
一种基于苯并二噻吩和苯并三氮唑的D-A型聚合物给体材料及其制备方法
本发明公开了一种基于苯并二噻吩和苯并三氮唑的D-A型有机太阳能电池聚合物给体材料及其制备方法,该类聚合物给体材料具有通式Ⅰ的结构,以苯并二噻吩(BDT)作为给电子单元,3-氟噻吩作为π桥,苯并三氮唑(BTz)作为受体单元;同时本发明可被广泛应用于能源、生命、分析、材料科学等领域,尤其适合作为有机太阳能电池给体材料。基于本发明所合成的聚合物所制成的光伏期间能量转化效率较高,具有良好的商业应用前景;其中,苯并二噻吩侧链噻吩β位所连杂原子X为H、Cl或F。
一种利用微流控合成嵌段共聚物刷的方法
本发明公开了一种利用微流控合成嵌段共聚物刷的方法,涉及高分子合成技术领域。具体公开了将聚合单体和催化剂配制成溶液,根据嵌段数串联相应数量的微反应器,并确定催化剂溶液与聚合单体溶液的接入顺序,通过对合成过程中单体进料顺序和关键反应参数(如浓度、流速、流速比、温度、时间)等进行调整,在自动化精确控制的基础上,制得分子量分布窄的大分子量嵌段共聚物刷,克服了传统合成方式难以获得较窄分子量分布产物以及现有连续流反应方式局限于有机小分子单体聚合、产物分子量较低的缺陷,为批量制备复杂结构的大分子量嵌段共聚物刷建立了普适性方法。
一种植物基多官能度增韧型环氧树脂及其制备方法
本发明公开了一种植物基多官能度增韧型环氧树脂,其特征在于,包括如下组分:如式1或2所示的植物多烯酚基缩水甘油醚;含有双羟基的化合物;催化剂;其中,所述植物多烯酚基缩水甘油醚与所述含有双羟基的化合物的摩尔比为2:1-2;其中,所述催化剂用量为0.1%-1%。本发明还公开了其制备方法。本发明所制备的植物基多官能度增韧型环氧树脂可以替代石油原材料所制备的固体环氧树脂,更加环保;增韧后的植物基多官能度增韧型环氧树脂柔韧性1mm,附着力1级,增韧效果明显改善。
一种电气绝缘树脂及其制备方法和应用
本发明涉及一种电气绝缘树脂及其制备方法和应用,属于高性能电气绝缘材料领域。所述电气绝缘树脂的通式为:Acryla/Epb-Rr-Cm-X-Rs-C-Rs-X-Cm-Rr-Epb/Acryla,其中:C选自3≤碳原子个数≤7的环状结构或Rs为直链式饱和烃基,0≤碳原子个数≤5;Rr为直链式饱和烃基,0≤碳原子个数≤10;X选自:醚键、酰胺键或酯基;Cm为环状饱和烃基,3≤碳原子个数≤7;Acryl选自:-O-C(=O)-CH=CH-2或-O-C(=O)-CH=CH-CH-3;Ep选自如下结构:且C、Rs、Rr、X和Cm均为SP3杂化形式。所述电气绝缘树脂具有极高的电气绝缘性能,在耐受1500V的电压时,无漏电流情况,在耐受15000V/mm的电压时,漏电流小于0.1mA,同时具备良好的结晶性能、较好的微观致密性、高耐温性能、环保性能,分子链上大部分呈低界面张力结构,使其具有很好的操作性和触变性。