[发明专利]在N‑甲酰基‑或N‑乙酰基吗啉中的聚偏二氟乙烯溶液在审

专利信息
申请号: 201580034082.4 申请日: 2015-06-12
公开(公告)号: CN106661233A 公开(公告)日: 2017-05-10
发明(设计)人: U·卡尔;C·埃尔克;M·多恩布什;水野秀彦 申请(专利权)人: 巴斯夫欧洲公司
主分类号: C08J3/09 分类号: C08J3/09;C09D127/16;C09D7/00;C09D9/00;H01M4/13;H01M4/62
代理公司: 北京市中咨律师事务所11247 代理人: 刘金辉,林柏楠
地址: 德国路*** 国省代码: 暂无信息
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 公开了聚偏二氟乙烯(PVDF)或1,1‑二氟乙烯共聚物在含有N‑甲酰基吗啉(NFM)、N‑乙酰基吗啉(NAM)或其混合物且额外包含选自碳酸亚烷基酯、单‑、二‑或聚亚烷基二醇二烷基醚或其混合物的共溶剂的溶剂中的溶液。
搜索关键词: 甲酰基 乙酰 基吗啉 中的 聚偏二氟 乙烯 溶液
【主权项】:
一种聚偏二氟乙烯(PVDF)或1,1‑二氟乙烯共聚物在包含N‑甲酰基吗啉(NFM)、N‑乙酰基吗啉(NAM)或其混合物且额外包含选自碳酸亚烷基酯、单‑、二‑或聚亚烷基二醇二烷基醚或其混合物的共溶剂的溶剂中的溶液。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于巴斯夫欧洲公司,未经巴斯夫欧洲公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201580034082.4/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 高电阻率Pedot-PSS溶液及其液晶透镜-201510889940.5
  • 陈贵喜;包瑞 - 深圳超多维科技有限公司
  • 2015-12-04 - 2019-09-10 - C08J3/09
  • 本发明涉及一种高电阻率Pedot‑PSS溶液,以及使用该Pedot‑PSS溶液制备的液晶透镜,所述Pedot‑PSS溶液包括:体积分数为10%~20%的Pedot‑PSS水性分散液、体积分数为20%~30%的具有定向作用的高分子聚合物溶液、体积分数为40%~50%的亲水性溶剂、体积分数为10%~20%的乙二醇和体积分数为2%~5%的正硅酸乙酯;所述液晶透镜,包括第一基板,第二基板,设置于所述第一基板的第一电极、设置于所述第二基板的第二电极、设置于所述第一电极靠近所述第二电极一侧的Pedot‑PSS薄膜,以及设置于所述Pedot‑PSS薄膜和所述第二电极之间的液晶层。本发明的液晶透镜使用电压低。
  • 一种改性纤维素纳米纤维分散液及其制备方法-201910362494.0
  • 黄正勇;韩丽;李剑;王强;王飞鹏;陈伟根;赵海森;杜林 - 重庆大学;国网山西省电力公司晋中供电公司
  • 2019-04-30 - 2019-07-19 - C08J3/09
  • 本发明涉及一种改性纤维素纳米纤维分散液及其制备方法,属于纳米材料技术领域。该分散液按如下方法制备,首选制备复烃酯水解溶液,然后向其中加入纤维素纳米纤维水溶液中,于80℃下回流搅拌2‑3h,制得改性纤维素纳米纤维水溶液,最后向改性纤维素纳米纤维水溶液中加入二甲基甲酰胺,超声处理后置于离心机中进行离心置换,然后再次加入二甲基甲酰胺,再次超声处理后置于离心机中进行离心置换,如此重复至改性纤维素纳米纤维水溶液中水全部置换为二甲基甲酰胺,制得改性纤维素纳米纤维分散液。将该分散液加入高导热聚合物中,能够很好地解决了高导热聚合物中纳米填料的分散性问题。该分散液制备方法简单,易操作,且成本低,适合工业化生产。
  • 一种环状主链偶氮苯聚合物自愈合凝胶及其制备方法和应用-201710431817.8
  • 周年琛;李鲲;孙亚东;张正彪;朱秀林 - 苏州大学
  • 2017-06-09 - 2019-07-16 - C08J3/09
  • 本发明提供了一种环状主链偶氮苯聚合物自愈合凝胶及其制备方法和应用。通过无金属的热催化叠氮‑端炔逐步聚合反应得到分子量分布较窄的线形聚合物,并将其首尾关环制备了环状聚合物;进一步将线形和环状聚合物制备成自愈合凝胶材料。与线形主链偶氮苯聚合物自愈合凝胶相比,环状主链偶氮苯聚合物自愈合凝胶具有较慢的的光致异构速率和自愈合速率,较低的交联密度,较大的溶剂吸收能力,更高的损耗模量和抗蠕变能力;表明环状聚合物凝胶在载药凝胶的应用方面拥有更大的性能优势。
  • 一种基于氢键解聚原理制备可纺纤维素纤维的方法-201910335495.6
  • 卢琳娜;卢麒麟;李永贵 - 闽江学院
  • 2019-04-24 - 2019-07-12 - C08J3/09
  • 本发明公开了一种基于氢键解聚原理制备可纺纤维素纤维的方法,其是将纤维素原料加入到反应溶剂中,经加热搅拌处理使纤维素原料中紧密结合的分子内及分子间强氢键解聚,然后将氢键解聚后的疏松结构纤维素置于细胞粉碎机中进行化学作用和机械作用协同处理,得到所述可纺纤维素纤维。本发明方法采用绿色溶剂,工艺流程短,效率高,生产过程无污染,节能环保,成本低,可纺纤维素纤维得率高。
  • 水性含氟聚合物乳液、制备方法及其应用-201910130111.7
  • 陈彤红;赵义丽;梁立华;刘邵帅;赵伟建;焦康 - 中国乐凯集团有限公司
  • 2019-02-21 - 2019-07-09 - C08J3/09
  • 本发明公开了一种乳液微粒、水性含氟聚合物乳液、制备方法及其应用。该乳液微粒包括:核心,所述核心是由含氟聚合物形成的;以及外壳,所述外壳形成于所述核心的外表面,所述核心与所述外壳通过非共价键连接,其中,所述外壳是由水溶性聚合物形成的。该乳液微粒所获得的乳液表面洁净、乳液微球的粒径单分散性好,粒径均匀、成本低廉、与多种基材具有良好的粘附性,且表面能高、表面润湿性好、不燃、无毒、环保,且在多个应用领域具有更加优异的性能,如能够用于太阳能电池背板、水性涂料、粘合剂、锂离子电池隔膜和锂离子电池电极等用的浆料组合物。
  • 自愈合凝胶的制备方法和利用该凝胶制备无界面行走凝胶机器人的方法-201910141144.1
  • 姜再兴;郑文慧 - 哈尔滨工业大学
  • 2019-02-26 - 2019-06-18 - C08J3/09
  • 自愈合凝胶的制备方法和利用该凝胶制备无界面行走凝胶机器人的方法,它涉及自愈合凝胶的制备方法和应用。它是要解决现有的自愈合凝胶愈合速度慢的技术问题。方法一:将含有羧基、羟基或氨基的二硫杂环类单体溶于有机溶剂Ⅰ中加热反应,得到粘状液中加入金属离子,转变为凝胶;凝胶加热后变为低粘度液体,再加入盐类物质,得到强化自愈合凝胶。方法二:将单体加入到磁性物质分散液中加热反应,得到的粘状液中加入金属离子,得到磁性自愈合凝胶。用强化自愈合凝胶3D打印机器人的躯干,用磁性自愈合凝胶3D打印机器人的四肢,再将躯干四肢接触,愈合在一起,得到无界面行走凝胶机器人。本发明的凝胶1~8分钟自愈合,可用于3D打印领域。
  • 一种纤维素的溶解方法-201910061749.X
  • 杜润宇 - 杜润宇
  • 2019-01-23 - 2019-06-07 - C08J3/09
  • 本发明公开了一种纤维素的溶解方法,属于纤维素再生领域。本发明纤维素的溶解方法,将干燥的纤维素加入至离子液体,然后加入分子筛,20~50℃下搅拌溶解。本发明所用的离子液体和分子筛均可重复利用,且分子筛和离子液体均便于回收,产业化成本低。本发明纤维素的溶解方法,易于操作,且未用到有毒性的有机溶剂,无毒、无污染,适于产业化应用,对纤维素再生产业的发展具有重要意义。
  • 一种改性环氧树脂的生产工艺-201811607250.6
  • 朱瑞彪 - 昆山市淀山湖宝波树脂涂料厂
  • 2018-12-27 - 2019-05-24 - C08J3/09
  • 本发明公开了一种改性环氧树脂的生产工艺,包括如下步骤:步骤一、将双酚A环氧树脂原料泵入反应釜中,并在反应釜中加入丁酮和溶剂搅拌溶解得到液态环氧树脂;步骤二、取反应釜中的液态环氧树脂进行检验;步骤三、液态环氧树脂经检验合格后停止搅拌,并经冷却、过滤、装桶后出货。本发明能够简单快速的制得环氧树脂,节省设备投入成本。
  • 一种酚醛树脂乳液及其制备方法和应用-201811561001.8
  • 刘强强;鲁代仁;张坤;董栋;张宁 - 彤程化学(中国)有限公司;彤程新材料集团股份有限公司
  • 2018-12-20 - 2019-05-07 - C08J3/09
  • 本发明提供了一种酚醛树脂乳液,其由10~70wt%的酚醛树脂纳米颗粒,25~85wt%的溶剂,和0.5~10wt%的乳化剂组成。本发明还提供了一种酚醛树脂乳液的制备方法及其应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)在催化剂的作用下,聚合获得烷基酚改性酚醛树脂预聚体;(2)将酚醛树脂预聚体与溶剂、乳化剂混合进行乳化,得到酚醛树脂预聚体乳液;(3)向步骤(2)获得的酚醛树脂预聚体乳液中加入固化剂,进行固化反应,即可得到酚醛树脂乳液(热固性酚醛树脂纳米颗粒乳液)。本发明提供的方法简单方便,制备得到的酚醛树脂纳米颗粒具有小尺寸效应、量子效应、不饱和键效应、电子隧道效应等表面效应,因此,在应用于橡胶补强过程中,加强了其与橡胶分子间的作用力,有效提高补强效果。
  • 一种多糖分散液的制备方法-201610592201.4
  • 龙敏南;丁佳佳;刘健;甘礼惠 - 厦门大学
  • 2016-07-26 - 2019-03-15 - C08J3/09
  • 一种多糖分散液的制备方法,涉及多糖。包括以下步骤:1)将多糖经过溶剂交换后烘干;2)以DMAc为溶剂,配制LiCl质量浓度为2%~6%的DMAc/LiCl溶液,再加入步骤1)经活化、烘干后的多糖,即得多糖非均相分散液,再加入LiCl,使其总质量浓度为3%~20%,即得多糖分散液。避免了使用高温条件,可有效防止纤维素及甲壳素的降解及溶剂挥发,低温常压条件节能及节省设备造价。分两步添加LiCl,节省一部分LiCl的溶解时间,而完全解决了尤其是配制高浓度纤维素溶液时溶解过程中的结块聚集问题,大大缩短了溶解时间。
  • 一种聚酰胺酸溶液的制备方法-201611041299.0
  • 沈国强 - 无锡高拓新材料股份有限公司
  • 2016-11-21 - 2019-03-08 - C08J3/09
  • 本发明公开了一种聚酰胺酸溶液的制备方法,包括以下步骤:(1)将芳香族二元伯胺溶解于强极性非质子有机溶剂后加入芳香族二元酸酐,反应至获得均相透明的聚酰胺酸溶液;(2)将羧基硅烷化类保护剂加入步骤(1)中得到的溶液,反应至获得均相聚酰胺酸溶液。本发明的制备方法简单方便,反应温和,实用性强,得到聚酰胺酸溶液分子量适当,粘度稳定并且不易凝胶化。
  • 一种透明纤维素凝胶的制备方法-201710135868.6
  • 李如燕;白翯;董祥;李智雄 - 昆明理工大学
  • 2017-03-09 - 2019-02-19 - C08J3/09
  • 本发明涉及一种透明纤维素凝胶的制备方法,属于新型材料技术领域。本发明通过加热冷却循环方式,在LiCl/DMAc溶剂体系中溶解纤维素得到纤维素溶液体系,并通过静置凝胶的方法制备透明纤维素凝胶,本发明方法污染小,能耗低,能得到纤维素的质量分数为1~10%的透明纤维素溶液体系,可保证LiCL/DMAc溶剂体系中的纤维素在加热溶解过程中保持纤维素分子的化学结构,从而制备得到结构均匀、变形率小、透明度高、具有选择性吸收并阻挡紫外光功能的透明纤维素凝胶。
  • 一种超亲油疏水材料及其制备方法与应用-201611244432.2
  • 牟天成;王晋芳 - 中国人民大学
  • 2016-12-29 - 2018-12-25 - C08J3/09
  • 本发明公开了一种超亲油疏水材料及其制备方法与应用。该疏水材料的制备方法包括:一、以二氧化碳基可逆离子液体溶解并活化微晶纤维素;二、制备硅烷水解液;三、将纤维素溶液加入水解液中,在离子液体的催化下使纤维素改性;四、产物过滤洗涤干燥,溶剂重复使用;五、固体研磨之后分散于乙醇溶液中。将该分散液喷涂于滤纸上,用于油水过滤分离,分离效率达到95%以上,同时可吸附水中的有机污染物。将普通海绵浸泡在该分散液中,可用于吸附水中的油污。该法所得滤纸表面的接触角为165°,滚动角小于3°,整体原料绿色环保,制作过程简单高效。
  • 配向膜材料的溶剂、配向膜溶液、配向膜的制造方法-201610554239.2
  • 任维 - 深圳市华星光电技术有限公司
  • 2016-07-13 - 2018-11-20 - C08J3/09
  • 本发明公开了一种配向膜材料的溶剂,该配向膜材料的溶剂包括甲基吡咯烷酮、乙二醇丁醚以及1,2‑二乙氧基乙烷,溶剂中的甲基吡咯烷酮含量不高于50%,乙二醇丁醚的含量为35~45%,1,2‑二乙氧基乙烷的含量为5~15%,含量为质量百分比,溶剂的表面张力不高于27dyne/cm2,本发明还公开了一种配向膜溶液以及一种配向膜的制造方法,通过上述方式,本发明能够提高配向膜溶液涂布的均匀性。
  • 一种彩色聚乙烯醇缩丁醛气凝胶贴膜制作方法-201810542412.6
  • 孙晔;李振声;崔伟腾 - 天津摩根坤德高新科技发展有限公司
  • 2018-05-30 - 2018-11-16 - C08J3/09
  • 本发明公开了一种彩色聚乙烯醇缩丁醛气凝胶贴膜制作方法,包括如下步骤:原料、制作步骤、溶胶处理、薄膜制备、性能测试、打包封装,通过本工艺生产的彩色聚乙烯醇缩丁醛气凝胶贴膜,可提高现有彩色聚乙烯醇缩丁醛气凝胶贴膜的质量以及提高缩丁醛基含量,且在生产进行聚合反应时,升温速度慢,可有效防止结块,同时在反应后通过30‑40℃的温水处理,可有效去除未反应的丁醛,防止生产的彩色聚乙烯醇缩丁醛气凝胶贴膜存在较多丁醛,不利于使用者身体健康,使用不便。
  • 一种利用丝光化的纳米纤维素晶体制备Pickering乳液的方法-201810598065.9
  • 李军;李霞;焦东;莫立焕;龚杰;匡奕山;张希;郭莎莎 - 华南理工大学;广州造纸股份有限公司
  • 2018-06-11 - 2018-11-13 - C08J3/09
  • 本发明公开了一种利用丝光化的纳米纤维素晶体制备Pickering乳液的方法。该方法将纤维素原材料经丝光化处理,冷冻干燥后使用硫酸水解,经离心洗涤,透析后得到丝光化处理的纳米纤维素晶体。丝光化的纳米纤维素晶体作为固体颗粒乳化剂,与油相混合后,经乳化即得Pickering乳液。纳米纤维素晶体颗粒稳定地存在于油水界面,形成界面膜,阻止液体的絮聚,保持乳液的稳定。乳液中油水比为1:10‑4:6,纳米纤维素晶体的用量为0.001%‑2.0%。所制备乳液的粒径D(4,3)为5‑60um,离心稳定性较好,4000g离心力下,乳液分层但并不破乳;此外,未经离心处理的样品室温下存放6月未出现破乳。
  • 一种纳米纤维素稳定的柠檬醛皮克林乳液及其制备方法-201810437437.X
  • 田怀香;卢卓彦;胡静;俞本杰 - 上海应用技术大学
  • 2018-05-09 - 2018-10-23 - C08J3/09
  • 本发明提供了一种利用纳米纤维素稳定的柠檬醛皮克林乳液的制备方法,是以微晶纤维素为原材料,经过硫酸铵氧化改性后,通过水洗得到纳米纤维素悬浮液;将此悬浮液冷冻干燥,得到纳米纤维素粉末;将纳米纤维素粉末分散于pH为3的柠檬酸‑柠檬酸钠酸性缓冲溶液中,形成纳米纤维素悬浮液,随后向上述悬浮液中加入柠檬醛和中链甘油三酯,通过高速均质,得到柠檬醛皮克林乳液。本发明制备的柠檬醛皮克林乳液具有纳米纤维素用量少、制备过程简单及应用成本低等特点,能有效提高酸性条件下柠檬醛的稳定性,延缓其降解。
  • 一种本体加强生物塑料的制备方法-201810480833.0
  • 马浩;滕俊江;乔艳辉;李凝 - 广东石油化工学院
  • 2018-05-18 - 2018-10-12 - C08J3/09
  • 本发明公开了一种本体加强生物塑料的制备方法,包括如下步骤:(1)将木质纤维素粉末和离子液体加入到反应器中,在加热或者常温条件下进行部分溶解;(2)部分溶解后,将含有部分溶解木质纤维素的混合物转移到模具中进行成型及再生;(3)回收离子液体后,即可得到本体加强的生物塑料凝胶前体;(4)将凝胶前体进行干燥,即可制备本体加强的生物塑料。(1)本发明方法所制备的生物塑料具有原料来源广泛,成本低,易获取的优点。(2)本发表方法所使用的溶剂为离子液体,具有易回收,毒性低,环境污染小等突出优点。(3)本发明采用的部分溶解过程降低了填料与母体的界面相容性,提高了材料的相关性能。
  • 水性乳剂、薄物成型体和薄物成型体的制造方法-201580007212.5
  • 佐佐木启光 - 株式会社可乐丽;爱美瑞公司
  • 2015-02-06 - 2018-09-25 - C08J3/09
  • 水性乳剂,其包含嵌段共聚物(I)、保护胶体(II)和水,所述嵌段共聚物(I)含有聚合物嵌段(a)和聚合物嵌段(b),所述聚合物嵌段(a)由源自芳族乙烯基化合物的结构单元构成,所述聚合物嵌段(b)含有1~100质量%的源自法呢烯的结构单元(b1)且含有99~0质量%的源自法呢烯以外的共轭二烯的结构单元(b2),聚合物嵌段(a)与聚合物嵌段(b)的质量比[(a)/(b)]为5/95~70/30,保护胶体(II)的含量相对于100质量份的嵌段共聚物(I)为3~35质量份。
  • 一种发光聚合物有机凝胶材料及其制备方法-201810401148.4
  • 张海良;袁勇杰;刘胜兰;贺利芳;何晓烨 - 湘潭大学
  • 2018-04-28 - 2018-09-21 - C08J3/09
  • 本发明公开了一种发光聚合物有机凝胶材料及其制备方法。该凝胶材料由如下按质量百分比计的两组分构成:发光侧链型液晶聚合物有机凝胶因子1~8%,有机溶剂92~99%;其制备方法为:按上述质量百分比将发光侧链型液晶聚合物有机凝胶因子和有机溶剂一起加入到密闭容器中,加热形成澄清透明溶液后停止加热,冷却至室温后即得发光聚合物有机凝胶材料。本发明所采用的发光侧链型液晶聚合物有机凝胶因子具有聚集诱导荧光增强效应,化学结构简单、制备成本低,且对多种有机溶剂凝胶效果良好,所得发光聚合物有机凝胶材料具有良好的热稳定性和发光性能,在分子探针、药物的可控释放、荧光检测材料、荧光发光材料等领域均具有潜在的应用价值。
  • 离子液体的制备及应用-201310031647.6
  • 不公告发明人 - 粟维清
  • 2013-01-28 - 2018-06-01 - C08J3/09
  • 本发明涉及新型离子液体(N‑烷基‑N‑烯丙基吗啡啉乙酸盐)的制备和应用,其组成为:85~100%N‑烷基‑N‑烯丙基吗啡啉乙酸盐和0~15%的水,溶剂添加量0~1000wt%。本发明还提供上述离子液体的制备方法:一种是置换反应;另一种是离子交换反应。该离子液体具有很强的溶解能力,可溶解30 wt%的纤维素。添加特定溶剂提升该离子液体的溶解能力,溶解纤维素达100 wt%,即1克的离子液体可溶解1克的纤维素。本发明的离子液体应用特点是:该离子液体和溶剂可回收,循环使用,制备工艺简单,工艺参数易控制,工业化可行,为进一步有效利用纤维素资源,开拓纤维素在新技术、新材料和新能源领域打开了大门。
  • 一种制备纤维素溶液的方法-201610183333.1
  • 周祚万;韦炜;崔玉虎;苟光俊;姜曼;徐晓玲;孟凡彬;王泽永 - 西南交通大学
  • 2016-03-25 - 2018-05-01 - C08J3/09
  • 本发明公开了一种制备纤维素溶液的方法,其基本技术原理为通过调控纤维素溶剂的双亲特性提升溶剂对天然纤维素晶体的浸润性,从而促进纤维素溶解。基于该原理,提出了纤维素的室温温和溶解技术方法。该方法具有工艺简单、室温溶解、环境友好及对体系含水率不敏感的优点。纤维素溶剂采用如下组成有机碱占溶剂总重量5~70%,助剂占溶液总重量2~90%,水占溶剂总重量1~65%。将纤维素与纤维素溶剂相掺和形成掺和物,搅拌直至完全溶解而制得目标纤维素溶液。本发明方法制得的纤维素溶液用于制造再生纤维素膜、再生纤维素纤维或纤维素基复合材料。
  • 一种聚苯醚微孢分散液的制备方法-201610316836.1
  • 廖德超;庄荣仁;陈豪升;李奕成;黄章鉴 - 南亚塑胶工业股份有限公司
  • 2016-05-12 - 2018-04-17 - C08J3/09
  • 一种聚苯醚微孢分散液的制备方法,制造步骤包括使用富溶剂于45~110℃,将数均分子量(Mn)大于12,000g/mol的聚苯醚溶解;加入助剂充分搅拌混合,并呈分散相;降温到42~80℃之间,加入贫溶剂,产生聚苯醚包覆助剂的聚苯醚微孢粒子;再将温度降至0~40℃以下形成聚苯醚微孢分散液;所形成的聚苯醚微孢分散液可在40℃以下进行浸渍加工,而不须使用高温浸渍设备,具安全性与经济效益,且所制作的铜箔基板具有高玻璃化转变温度(Tg)、低介电常数Dk、低介电损耗Df及较高铜箔剥离强度等优异物理性能。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top