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国家自然科学基金(20604004)

作品数:3 被引量:18H指数:2
相关作者:蹇锡高王锦艳王鑫李秀平刘程更多>>
相关机构:大连理工大学大连大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家高技术研究发展计划更多>>
相关领域:电气工程化学工程一般工业技术更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 2篇电气工程
  • 1篇化学工程
  • 1篇一般工业技术
  • 1篇理学

主题

  • 2篇氮杂
  • 2篇咪唑
  • 2篇联苯
  • 2篇聚苯
  • 2篇聚苯并咪唑
  • 2篇聚芳醚
  • 2篇二氮杂
  • 2篇二氮杂萘酮
  • 2篇芳醚
  • 2篇苯并咪唑
  • 1篇电绝缘
  • 1篇杂萘联苯
  • 1篇质子交换
  • 1篇质子交换膜
  • 1篇塑料
  • 1篇漆包线
  • 1篇联苯结构
  • 1篇浸渍漆
  • 1篇聚芳醚腈
  • 1篇聚芳醚砜

机构

  • 4篇大连理工大学
  • 1篇大连大学

作者

  • 3篇蹇锡高
  • 2篇刘程
  • 2篇王锦艳
  • 1篇李秀平
  • 1篇王鑫

传媒

  • 1篇西北工业大学...
  • 1篇绝缘材料
  • 1篇中国材料进展

年份

  • 1篇2017
  • 1篇2016
  • 2篇2012
3 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
耐高温杂萘联苯聚芳醚材料在电绝缘领域的应用被引量:5
2016年
杂萘联苯聚芳醚系列高性能树脂具有扭曲、非平面全芳环结构,因此兼具耐高温和可溶解特性,综合性能优异,解决了传统高性能工程塑料不能兼具耐高温和可溶解的技术难题,加工方式多样,应用领域广泛。本文系统介绍了其在耐高温绝缘材料领域的应用研究,包括耐高温绝缘浸渍漆、漆包线、加热电缆、高频覆铜板、耐高温多功能绝缘薄膜等。
王锦艳蹇锡高
关键词:聚芳醚二氮杂萘酮绝缘浸渍漆漆包线覆铜板
新型聚苯并咪唑磷酸掺杂膜制备工艺的研究
2017年
以NMP为溶剂,通过溶液浇铸法,将主链含杂萘联苯结构的聚苯并咪唑(PPBI)铺制成膜。采用不同磷酸浓度、掺杂温度和掺杂时间,对PPBI膜进行磷酸掺杂,得到不同掺杂程度的膜。PPBI膜的磷酸掺杂程度分别随着磷酸浓度、掺杂温度和掺杂时间的增加而呈现增大的趋势。当掺杂时间超过20 h,掺杂程度趋于最大值而不再随时间的增大而增大,较优掺杂时间为30 h。在180℃温度条件下14.7 M的浓磷酸中掺杂能够得到最高掺杂度(15.2 mol H_3PO_4)的PPBI膜。将不同掺杂度的膜进行力学性能、质子传导率和耐氧化性的测试,发现膜的力学性能、传导性能和耐氧化性均依赖于掺杂程度。PPBI膜的质子传导率随着磷酸掺杂程度的增大而增大,尤其在高掺杂程度下这种趋势更加明显。PPBI膜的机械强度和耐氧化性随着掺杂程度的增大而降低,此系列PPBI膜的机械强度和耐氧化性均能够满足燃料电池质子交换膜的要求。
李秀平刘程王鑫蹇锡高
关键词:杂萘联苯聚苯并咪唑质子交换膜
含二氮杂萘酮联苯结构高性能工程塑料研究进展被引量:14
2012年
介绍了含二氮杂萘酮联苯结构聚芳醚砜酮、聚芳醚腈砜酮以及同时还含芳基均三嗪环结构聚芳醚三大系列新型高性能工程塑料的合成与性能及其在高性能树脂基复合材料、绝缘漆、漆包线、功能涂料以及耐高温功能膜等领域的研究进展。从分子结构设计出发,研制成功具有扭曲、非平面结构特点的含二氮杂萘酮联苯结构新型单体,进而与双卤单体经亲核取代逐步聚合反应合成了多系列含二氮杂萘酮联苯结构新型聚芳醚类高性能工程塑料,既耐高温又可溶解,解决了传统高性能工程塑料不能兼具耐高温可溶解的技术难题。其玻璃化转变温度达250~375℃,5%热失重起始温度均高于500℃;可溶解于N-甲基吡咯烷酮、N,N-二甲基乙酰胺以及氯仿等几种有机溶剂;综合性能优异,尤其是在高温下依然保持优异的综合性能;可多种方式加工,不仅可采用模压、挤出、注射等热成型加工,还可采用溶液方式加工应用;广泛应用于航空航天、核能、电子电气等高技术领域和国民经济众多行业部门。
蹇锡高王锦艳
关键词:聚芳醚砜聚芳醚腈二氮杂萘酮
含杂萘联苯结构的聚苯并咪唑的合成
<正>1.前言聚苯并咪唑(PBI),是主链含咪唑环的一类聚合物的统称,具有较强的机械性能,优异的耐热性和化学稳定性。由于这些优异的性能,聚苯并咪唑被广泛地应用在汽车工业,航空航天,微电子领域,燃料电池配件等。然而,由于P...
刘程李秀平王锦艳蹇锡高
文献传递
共1页<1>
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