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序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
1 一种哌嗪类聚硫酰胺树脂及其合成方法 CN201911316995.1 2019-12-19 CN111072966B 2022-06-14 陈金炜; 周云斌; 杨波
发明公开了一种哌嗪类聚硫酰胺树脂及其合成方法,合成步骤包括:(1)哌嗪及哌嗪衍生物有机溶剂和催化剂存在条件下,在0~30℃通入硫酰氟气体,反应3~6h结束,过滤旋干溶剂得到哌嗪及哌嗪衍生物硫酰氟单体,(2)哌嗪及哌嗪衍生物硫酰氟单体与双酚类化合物在有机溶剂中,存在条件下加热反应6~36h,达到一定能粘度后停止反应,得到哌嗪类聚硫酰胺树脂;本发明合成的哌嗪类聚硫酰胺树脂具有较强的机械强度、学性能以及介电性,其耐溶剂性能、耐酸碱性能以及耐性能远超现有的聚酰胺材料,不仅改善了现有的尼龙树脂材料自身的缺陷,还扩大了材料的应用范围。
2 一种新型共轭结构含氟磺酰亚胺单离子导体聚合物及其制备方法和应用 CN201811029392.9 2018-09-05 CN109456484B 2020-11-17 李丹; 陆地
发明公开了一种新型共轭结构含氟磺酰亚胺单离子导体聚合物及其制备方法和应用。该聚合物的通式见式I。本发明将全氟卤化物及其衍生单体进行脱卤亚磺化得到全氟双亚磺酸盐及其衍生物。再将全氟烷基双亚磺酸盐及其衍生物和氯气反应,在全氟烷基双亚磺酸盐及其衍生物两头都接上氯磺酰基,然后与磺酰胺在缚酸剂作用下进行缩聚反应,制得含共轭磺酰亚胺结构的全氟聚合物。本发明获得的高分子聚合物具有很好的化学稳定性热稳定性,因其独有的共轭磺酰亚胺结构,其具有很高的离子电导率,在锂离子电池粘结剂、固态电解质以及电解液等电池材料中有良好的应用价值。其合成步骤少,方法简单,成本低,有利于工业化生产。
3 可自交联型磺化聚酰亚胺共聚物、质子交换膜及其制备方法 CN202010486673.8 2020-06-01 CN111607088A 2020-09-01 翟凤霞
发明提出了一种含烯基团的可自交联型磺化聚酰亚胺共聚物,由磺化二胺、非磺化二胺以及二酐单体聚合而成,本发明还提出一种含烯烃基团的可自交联型磺化聚酰亚胺共聚物的制备方法,引入可交联的烯烃基团,先通过二酐和二胺的缩聚反应制备得到磺化聚酰亚胺树脂,后经高温热交联形成磺化聚酰亚胺的网状结构,这种网状结构的存在,不仅保证了磺酸根的酸性,而且提高了磺化聚酰亚胺的耐解性能。本发明提出了一种磺化聚酰亚胺质子交换膜及其制备方法,该磺化聚酰亚胺质子交换膜由含烯烃基团的可自交联型磺化聚酰亚胺共聚物制备而成,具有优良的耐水解性能。
4 一种医用塑料管材及其制备方法 CN201911252099.3 2019-12-09 CN110938307A 2020-03-31 王秋平
发明公开了一种医用塑料管材的制备方法,包括如下步骤:步骤S1缩聚单体的制备,步骤S2缩聚物的制备,步骤S3缩聚物的改性,步骤S4纳米化锌的表面改性,步骤S5医用塑料管材成型。本发明还公开了根据所述医用塑料管材的制备方法制备而成的医用塑料管材。本发明公开的医用塑料管材抗菌抗感染效果显著,综合性能优异,机械学性能好,耐候性和稳定性佳,临床实用性好。
5 可用于苛性应用的隔膜和方法 CN200680038539.X 2006-08-14 CN101291976A 2008-10-22 克里斯托弗·J·库尔思; 艾萨克·K·艾弗森; 史蒂文·D·克卢斯; 伦纳德·T·霍金斯; 菲利普·M·罗尔奇戈
发明提供新的聚合物基质和制备聚合物基质的方法,以及使用包含聚磺酰胺基质的隔膜净化苛性进料流的方法。
6 蒽醌聚磺酰胺染料 CN97199122.7 1997-08-28 CN1234054A 1999-11-03 M·A·维弗尔; 老J·J·克鲁塔克; 小C·A·科特斯; G·F·洛德斯; B·E·马克斯维尔
发明涉及通过使含有蒽醌发色团的染色二磺酰氯与各种二胺进行反应而衍生出来的蒽醌聚磺酰胺染料。该蒽醌聚磺酰胺染料适用于使许多产品,如塑料、纤维薄膜、润肤剂、护肤霜或洗剂、抛光剂、蜡、染发剂、涂料、油漆、油墨等染色,并且该染料特别适用于各种目前使用的染料无法解决升华、迁移、萃取和渗出问题的最终用途。
7 全氟离子交换树脂及其制备方法和离子交换膜 CN202211195243.6 2022-09-28 CN115368568A 2022-11-22 刘品阳; 田勇; 刘昊; 李道喜; 干志强; 方亮; 王福瑶; 刘飞; 王杰; 李震康; 夏丰杰; 马军; 凌宗庆; 肖宽; 刘真
发明提供了一种全氟离子交换树脂及其制备方法和离子交换膜,该全氟离子交换树脂具有式(I)结构。本申请提供的全氟离子交换树脂在主链中引入刚性更强的芳香环或脂环,并且引入大量的磺酰胺SO2NH基团,从而使其制备得到的离子交换膜不仅具备优异的机械性能,而且具有优异的离子传导率和电化学性能,同时还具备优异的耐热性,进而提高催化活性以及抗一中毒能
8 基于离子单体聚合物、包含其的组合物、其制造方法及其在电化学应用中的用途 CN202180010617.X 2021-01-22 CN115038738A 2022-09-09 J-C·戴格尔; A-P·拉鲁切; P·查尔斯特; A·圭尔费; M·登蒂格尼; M·阿曼德; A·欣滕那赫; K·扎吉布
本技术涉及一种离子聚合物,其包含至少一个重复单元,所述重复单元包含至少一种包含至少两个官能团的化合物和金属双(卤代磺酰基)酰亚胺之间的反应产物,其用于电化学应用,特别用于电化学蓄能器,如电池组、电致变色器件和超级电容器。本技术还涉及包含所述离子聚合物的聚合物组合物、固体聚合物电解质组合物、固体聚合物电解质电极材料。也描述了它们在电化学电池和电化学蓄能器中的用途以及它们的制造方法。
9 一种磺酰胺类聚合物及其制备方法 CN202110352642.8 2021-03-31 CN113105631B 2022-04-15 曹德榕; 张可怡; 黄汉初
发明公开了一种磺酰胺类聚合物及其制备方法,涉及高分子合成技术领域。所述磺酰胺类聚合物具有通式(I)所示的结构式,其中R1和R2为有机基团;n为聚合度,是2~50之间的整数。其制备方法为:将二元磺酰叠氮基化合物和二元芳基酸基化合物在有机溶剂中进行聚合反应,产物经乙醚沉淀分离,得到磺酰胺类聚合物;无需任何、配体或添加剂。本发明具有反应条件温和、反应后处理简单、催化剂廉价低毒、底物易于修饰等优点。
10 一种封端改性聚硫酸)酯的方法 CN202111307989.7 2021-11-05 CN113896891A 2022-01-07 陈金炜; 刘江; 周云斌
发明属于高分子材料领域,具体涉及一种封端改性聚硫酸()酯的方法。该方法通过封端剂改性聚硫酸(氨)酯,包括以下步骤:将聚硫酸(氨)酯溶解在溶剂中,再加入性催化剂和含羟基的封端剂反应,聚合物完成相转化后,洗涤、烘干得到封端型聚硫酸(氨)酯。本发明提供的方法工艺简单稳定,能够实现大批量工业化生产,副产物可回收,污染小,改性后的聚硫酸(氨)酯型材料具有更好的热稳定性、耐老化性能以及优异的耐酸碱性、耐溶剂性,应用前景广阔。
11 一种磺酰胺类聚合物及其制备方法 CN202110352642.8 2021-03-31 CN113105631A 2021-07-13 曹德榕; 张可怡; 黄汉初
发明公开了一种磺酰胺类聚合物及其制备方法,涉及高分子合成技术领域。所述磺酰胺类聚合物具有通式(I)所示的结构式,其中R1和R2为有机基团;n为聚合度,是2~50之间的整数。其制备方法为:将二元磺酰叠氮基化合物和二元芳基酸基化合物在有机溶剂中进行聚合反应,产物经乙醚沉淀分离,得到磺酰胺类聚合物;无需任何、配体或添加剂。本发明具有反应条件温和、反应后处理简单、催化剂廉价低毒、底物易于修饰等优点。
12 芳族卤代磺酰基异氰酸酯组合物和由其制备的聚合物 CN200980112526.6 2009-03-11 CN101980767A 2011-02-23 G·W·伊格尔; M·T·卢特雷尔; J·蒋
发明提供一种单体组合物,所述单体组合物包含具有结构I(式I)的芳族卤代磺酰基异氰酸酯,其中“m”为2至5的整数,“n”为1至5的整数,Ar为不含脂族-氢键的C3-C40芳族基团,X为卤素。包含芳族卤代磺酰基异氰酸酯I的单体组合物用于制备用作膜的聚合物材料,本发明还提供了该膜。
13 新型含氟聚酰胺磺酰胺类聚合物及其制备方法 CN200810201014.4 2008-10-10 CN101367938A 2009-02-18 张永明; 陈欢; 裴素鹏; 李虹; 高自宏; 韩璐璐; 陈慧卿; 李卫
发明涉及一种主链同时含有酰胺键和磺酰胺键的含氟聚合物,这类聚合物是通过含有双官能团的聚合单体与各种二胺界面反应或者溶液反应而制备得到。含有双官能团的聚合单体两端基分别为磺酰氟和酰氟,这种聚合单体可通过全氟或含氟β-磺内酯的开环异构而得到。该聚合物综合了尼龙和聚磺酰胺以及含氟聚合物的结构特点和性能。
14 高分子化合物、光致抗蚀剂材料及图案形成方法 CN200410080711.0 2004-10-08 CN100368443C 2008-02-13 岸村真治; 远藤政孝; 屉子胜; 上田充; 饭森弘和; 福原敏明
光致抗蚀剂材料的基础树脂,由含有以式1这样的通式表示的第一单元和以式2这样的通式表示的第二单元的高分子化合物构成。由此而提供一种对波长小于等于300nm带的曝光光的透过性优良、基板密接性、显影溶解性优良的光致抗蚀剂材料。
15 聚砜酰胺/ZnO纳米复合材料及其制备方法 CN200710041151.1 2007-05-24 CN101067043A 2007-11-07 唐志勇; 张德仁; 孙晋良; 刘丽; 邓捷; 任慕苏; 张家宝; 刘杰霞
发明涉及一种聚砜酰胺/ZnO纳米复合材料及其制备方法。该复合材料的组成及重量百分含量如下:芳香二胺40-60%,对苯二甲酰氯60-40%;此外,按上述原料总量100%为基准加入纳米ZnO粉体,其加入量为0.1-5%。本发明采用了低温原位聚合的技术,先将纳米ZnO粉体加入到N,N-二甲基乙酰胺溶剂中,搅拌,形成ZnO分散溶液;然后将芳香二胺加入到上述ZnO分散溶液中,形成纳米ZnO与芳香二胺的混合分散液。最后与另一个单体进行缩聚反应,使ZnO以纳米尺度均匀分散、镶嵌在聚砜酰胺树脂中,从而形成聚砜酰胺/ZnO纳米复合材料。这种材料将无机物的刚性,尺寸稳定性和耐热性与有机聚合物的韧性和可加工性完美地结合了起来。可赋予材料许多采用传统方法所难以达到的优良性能。本发明方法的优点是工艺简单,可操作性强,制作方便而且成本低廉。
16 聚磺酰亚胺及其制备方法与应用 CN202310507666.5 2023-05-06 CN116535650A 2023-08-04 韩婷; 陈锋钢
发明公开一种聚磺酰亚胺及其制备方法与应用,式Ⅰ所示的聚磺酰亚胺:其中,n为2‑500的整数;R1、R2各自独立地为亚芳基、亚芳基衍生物或亚烷基,R3、R4各自独立地为芳基、芳基衍生物或烷基。所述聚磺酰亚胺具有全新的结构,具有聚集诱导发光或非传统发光性质,在光学显示等领域具有潜在的应用价值。
17 一种可逆粘合聚多硫化物及其制备方法 CN202310152417.9 2023-02-23 CN115819768A 2023-03-21 张震; 刘自强; 黄慧珊
发明公开了一种可逆粘合聚多硫化物及其制备方法,属于高分子材料技术领域。聚多硫化物的制备方法,包括以下步骤:将双(N‑磺酰基氮杂环丙烷)单体与单质硫混合于有机溶剂中,在有机催化下发生逐步加成聚合反应,沉淀分离得到聚多硫化物。本发明的聚多硫化物的主链重复单元中含有磺酰胺基团和可逆多硫键基团,磺酰胺基团增加了内聚,使其粘合强度得到提高,共价多硫键具备可逆性能,使得该聚合物拥有较为优异的可逆粘合性能,可重复粘合及回收再利用。
18 聚磺酰胺聚合物、含有聚磺酰胺聚合物的负型光敏性组合物及其应用 CN202080100667.2 2020-05-19 CN115581120A 2023-01-06 崔庆洲
发明公开了一种聚磺酰胺聚合物、含有聚磺酰胺聚合物的负型光敏性组合物及其应用。其中所述的含有聚磺酰胺聚合物的负型光敏性组合物由下述原料按照一定重量比例组成:聚磺酰胺聚合物、光酸产生剂、交联剂、溶剂以及一些其它组分。该组合物在较低固化温度条件下(≤250℃)制备出聚磺酰胺固化物膜,该固化物膜可用做重新分布层、层间绝缘缓冲膜、覆盖涂层或表面保护膜材料。
19 一种用于提高混凝土抗泥性能的牺牲剂的制备方法及其应用 CN201711171384.3 2017-11-21 CN107840960A 2018-03-27 赵玉芳; 黎吉军; 刘延伟; 王沛生; 王秀都; 崔忠伟; 穆杰; 杨晓彤
发明公开了一种用于提高混凝土抗泥性能的牺牲剂的制备方法及其应用,包括以下步骤:步骤一、取80~150重量份的单体A、150~800重量份的单体B和氢化钠,混合后加蒸馏并搅拌溶解;步骤二、常温下,混合液性条件下反应,加入引发剂E,缓慢滴入50~150重量份的单体C;步骤三、加热。本发明牺牲剂的合成条件温和、工艺简单、操作方便、合成周期短,便于质量控制和工业化生产。可解决好骨料含泥量对其使用性能影响的问题,明显改善聚羧酸减水剂在骨料含泥量大的混凝土坍落度保持性能,提高含泥量较高的混凝土的使用性能。使其适应施工现场的机械操作,保证浇筑后筋笼的安全性、无安全隐患、浇筑强度达标、使用年限正常。
20 一种高导电的含氟聚离子液体隔膜材料及其制备方法 CN201010209081.8 2010-06-24 CN101942093B 2012-01-25 薛立新; 陶慷; 严庆
发明公开了一种高导电的含氟聚离子液体隔膜材料及其制备方法,包括阳离子和含氟阴离子,该阳离子是氢离子或者金属离子中的至少一种离子和有机分子结合形成的复合阳离子,该含氟阴离子是由高分子主链连接的聚含氟阴离子。与现有技术相比,本发明的高导电的含氟聚离子液体隔膜材料具有离子液体不易流失、导电率不依靠,可阻挡OH-阴离子、甲醇或者离子穿透等优点,可以形成具有强离子活性、高化学稳定性、低离子激活能以及易于吸附有机极性溶剂稳定的层状或者管状离子通道,是一种可以应用于锂离子电池、二次锂离子电池、甲醇燃料电池、液流电池、电渗水处理原子能工业及分析、催化合成和氯工业等多种领域的理想隔膜材料。