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中国科学院上海硅酸盐研究所专利:一种高度有序共轭聚合物热电材料的制备方法。
中国科学院上海硅酸盐研究所专利:一种聚合物/聚合物复合热电材料及其制备方法和应用。
中国科学院上海硅酸盐研究所专利:一种表面改性的聚醚醚酮材料及其制备方法和应用。
本发明提供一种选择性分离三种酞酸酯代谢物的分子印迹聚合物及制备和应用。将模板分子溶解于功能单体、交联剂和引发剂的致孔溶剂中,制备成混合液,于55-65℃下聚合反应18-24h。生成的白色块状聚合物经研磨筛分后,得到粒径为45-63μm的聚合物。依次采用甲醇/乙酸和甲醇为萃取溶剂进行索氏抽提除去聚合物中残留的模板分子和干扰物质,即得到分子印迹聚合物。本发明还提供了色谱柱填料和固相色谱柱填料,该填料为...
本发明涉及一种多孔配位聚合物材料及其制备和应用,是同时具有多齿有机羧酸配体和含氮双齿配体的多孔双配体配位聚合物晶体材料,制备步骤如下:将无机盐、有机羧酸配体及含氮配体置于水或有机溶剂中,再将上述混合溶液在温度为120~220℃条件下,反应8~120h,自然降温后取出,经过抽滤、洗涤、干燥和焙烧,制得双配体多孔配位聚合物。其可作为敏感材料用于检测气态有机小分子的传感器。
本发明涉及一种含交联基团磺化聚芳醚类聚合物离子交换膜以及在酸性电解液液流储能电池中的应用。本发明涉及的离子交换膜制备条件温和,易于批量生产。制备的离子交换膜具有优良力学性能的同时,在全钒液流储能电池中具有优良的质子传导性和优异的阻隔钒离子渗透性能。另外,通过交联反应可进一步提高该类膜的化学稳定性和阻钒性能。
锂离子掺杂微孔共轭聚合物储氢材料,是用苯乙炔类单体通过催化聚合而形成的具有微孔结构的三维网络共轭聚合物,然后通过“溶液”方法将锂离子掺杂到三维网络共轭聚合物中而制备的储氢材料。本发明所制备的锂离子掺杂微孔共轭聚合物储氢材料在最佳的锂含量下(0.5wt%)对氢气的吸附焓为8.1kJ/mol,其在77K,1个大气压下的最大储氢量为6.1wt%,是目前物理吸附储氢材料在该条件下的最大值。本发明制备操作简...
本发明涉及聚苯并咪唑类聚合物离子交换膜及其制备和应用。本发明还涉及包含本发明聚合物离子交换膜的酸性电解液液流储能电池。含吡啶基团的聚苯并咪唑类离子交换膜的制备条件温和,制备工艺简单,有利于实现批量生产。制备的含吡啶基团的聚苯并咪唑类离子交换膜具有优良力学强度的同时具有良好的韧性,其在酸性电解液液流储能电池中具有优良的质子传导性能和优异的阻隔正负极离子渗透性能。
一种有机自由基聚合物电极及其制备和应用,所述电极包括有机自由基聚合物、高比容量碳材料、导电剂和粘结剂,其中有机自由基聚合物和高比容量碳材料是电极活性物质。电极中活性物质的质量含量为50~97%,其中有机自由基聚合物与高比容量碳材料的质量比为1∶0.3~30。电极活性物质中的高比容量碳材料的电导率大于或等于2S/cm,质量比容量大于或等于15mAh/g,比表面积大于或等于900m2/g。采用该发明方...
本发明提供一种非球形水凝胶微颗粒合成的方法,第一级采用T-通道结构形成水包油的液滴,第二级采用流动聚焦结构形成油/水/油的双乳液。在紫外光照下,双乳液中间相聚合形成水凝胶微颗粒,外相和中间相界面的聚合反应被抑制,导致水凝胶未能包裹内相油核,形成了以内相油核为模板的水凝胶微颗粒。本发明的优点在于通过控制内相和中间相的体积流速比,形成一系列具有相似形貌的水凝胶微颗粒;通过控制单个双乳液内核的数目,形成...
本发明涉及一种中高压固体聚合物电解质水电解装置,系统主要包括核心部件电解池堆及水气热管理系统。水供应及管理过程部件包括:水箱、循环水泵、高压补水泵、两位两通电磁阀、水净化装置;气体分离及管理过程部件包括:阳极侧气水分离器、阴极侧气水分离器、单向阀、两位两通电磁阀、氢储箱、氧储箱。本发明流程简单、系统效率高,适用于各种高纯氢、高纯氧需要的场合,尤其是中高压高纯氢、高纯氧需要的场合,如作为大型火力发电...
一种共聚聚酰亚胺气体分离膜材料的制备方法。其中所述共聚聚酰亚胺采用2,2’-双(3,4-二羧基苯基)六氟丙烷二酐(6FDA)为二酐单体、2,4,6-三甲基-1,3-苯二胺(TMPDA)和2,7-二氨基芴(DAF)为二胺单体共聚反应形成,所得聚酰亚胺可溶于N,N-二甲基甲酰胺(DMF)、N,N-二甲基乙酰胺(DMAc)、N-甲基-2-吡咯烷酮(NMP)等溶剂。将该类共聚聚酰亚胺具有较高的气体透过性和...
一种基于微流控芯片制备蜂窝状聚合物微球的方法,该方法为超声分散得到的初乳相(W1/O)作为被分散相,在连续相(W2)的作用下,形成芯片中的双乳相(W1/O/W2)液滴;溶解在内水相(W1)中的泡腾剂分解起膨胀作用,同时溶解在油相中的聚合物随溶剂的挥发而析出固化,沉积在内水相(W1)液滴模板外围,形成具有独特结构的聚合物微球。本发明设计并制作了基于液滴操控技术的微流控芯片,将该芯片应用于制备单分散、...
美国康奈尔大学科研人员开发了新型合成聚合物光学测序技术——超分辨率成像耦合反应方法(CREATS)。CREATS技术通过将超分辨率成像和荧光反应相结合,能以前所未有的精度确定合成聚合物的单体序列。这一突破对材料科学至关重要,为理解和设计具有预定特性的聚合物材料提供了一个强大的新工具。通过精确控制单体的序列,科研人员可以微调材料的性能,从而创造出更适合特定应用的聚合物。该研究成果发表在《自然化学》上...
本发明涉及一种高密度聚乙烯/层状硅酸盐复合材料的制备方法,该方法由实验室合成类蛭石纳米层状硅酸盐、硅烷偶联剂和高密度聚乙烯为原材料,使用双螺杆挤出机,运用熔融共混的方法制备得到。本发明所述高密度聚乙烯/层状硅酸盐复合材料制备方法简单易操作,显著提高了高密度聚乙烯材料的拉伸强度、弯曲强度、弯曲模量和热力学性能。该方法简单易操作,具有层状结构明显,粒径均匀,杂质可控等优点。

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