一种聚(N,N‑二苯基‑4‑(2,5‑二甲基‑1H‑吡咯‑1‑基)苯胺)作为电致变色材料的应用,所述聚(N,N‑二苯基‑4‑(2,5‑二甲基‑1H‑吡咯‑1‑基)苯胺)如式(I)所示:式(I)中,n代表平均聚合度。以及提供一种聚(N,N‑二苯基‑4‑(2,5‑二甲基‑1H‑吡咯‑1‑基)苯胺)的制备方法。本发明所述的聚合物具有多色显示、快速的响应时间,较高光学对比度等优异的性能,是潜在的电致变色材料。
📄 2019106532014
📂 C08G61_12
👤 浙江工业大学
📅 2019-07-19
本发明公开了一种电致变色聚合物及其制备和电致变色聚合物薄膜。所述聚合物的结构如式(I)或(II)或(III)所示:式中:Y为C10~C50的烷烃链;D为推电子基团;A为拉电子基团;所述的D选自下列基团之一:所述的A选自下列基团之一:其中,R为H或C1~C50的烷烃链或烷氧基链;Z为S或Se;X为H或C1~C50的烷烃链或烷氧基链;所述电致变色聚合物的数均分子量Mn=5000~200000,多分散系数D=1.0~5.0。本发明采用芳基化缩聚或三氯化铁氧化聚合法来制备所述的电致变色聚合物。本发明还提供了由所述电致变色聚合物制备得到的电致变色聚合物薄膜,其在低电压下可实现中性态着色到氧化态高透射的稳定可逆的转变,在显示器、智能窗、手机壳等领域具有潜在的应用价值。
📄 2020101325839
📂 C08G61_12
👤 浙江工业大学
📅 2020-02-29
本发明提供一种聚[1,3,5-三(4-二苯胺基苯基)三嗪]及其制备方法和应用,具有如式(I)所示结构式。将1,3,5-三(4-二苯胺基苯基)三嗪单体溶于氯仿中,加入氧化剂无水三氯化铁在氮气保护下于温度20~60℃充分反应10~100h,反应结束后加入甲醇使产物沉淀,过滤,然后真空干燥,得到式(I)所示的聚[1,3,5-三(4-二苯胺基苯基)三嗪]。此外,本发明还提供一种聚[1,3,5-三(4-二苯胺基苯基)三嗪]作为锂离子电池正极材料的应用。本发明构建了一种具有一定孔隙度和三维网络结构的新型共轭高分子材料,改善作为正极材料的电子传输性能,用本发明做锂电池正极与其他材料相比,具有优越的循环稳定性、显著的充放电电压平台、较高的充放电比容量。
📄 2017101523861
📂 C08G61_12
👤 浙江工业大学
📅 2017-03-15
本发明涉及电化学技术领域,本发明公开了一种侧链含有TEMPO的导电聚合物及其制备方法与应用。目前以5‑羟甲基糠醛为原料制备2,5‑二甲酰基呋喃存在催化剂回收及与产物分离困难的问题。为了解决上述技术问题,本发明通过将小分子催化剂TEMPO连接到导电聚合物上,通过连接得到的导电聚合物实现TEMPO的异相电化学催化氧化5‑羟甲基糠醛生成2,5‑二甲酰基呋喃。以该导电聚合物作为5‑羟甲基糠醛电催化氧化制备2,5‑二甲酰基呋喃的催化剂,避免了催化剂与产物分离困难的问题,同时具有反应速率及产物收率高的特点。
📄 2023111369911
📂 C08G61_12
👤 浙江工业大学
📅 2023-09-05
本申请属于有机高分子化学技术领域,具体涉及一种聚合物、薄膜、器件及制备方法与应用。本申请通过化合物X与化合物VII、化合物VIII、化合物IX中的一种芳基化缩聚,得到了一种具有高荧光对比度的电致变色/电控荧光双功能聚合物,聚合物中苯胺结构部分具有电致变色/电控荧光双功能,且由于苯胺结构部分嵌入了具备聚集诱导发光特性的单元,显著增强了聚合物的荧光对比度。本申请的聚合物通过引入化合物X提高了双功能聚合物的变色稳定性,确保了材料在经历多次电化学循环后仍能保持良好的性能。此外,化合物X的引入还提高了双功能聚合物材料的溶解性,大幅降低了薄膜制备成本,同时显著提升了薄膜的涂布均匀性和质量。
📄 2024109479068
📂 C08G61_12
👤 浙江工业大学
📅 2024-07-16
本发明涉及一种聚喹吖啶酮类化合物及其制备方法与应用,其化学结构式如下式I:式Ⅰ中:R为氧、二氰亚甲基等吸电子基团,n=15~60。本发明在喹吖啶酮两端引入合适的给电子基团,在母环上引入强吸电子基团,从而形成分子内电子能高效传输的推-拉型体系,使得材料的三阶非线性光学性能大大提高。这类化合物光学性能优异、稳定性好,可用作有机荧光材料。
📄 2017105798312
📂 C08G61_12
👤 浙江工业大学
📅 2017-07-17
本发明提供一种噻吩类聚合物薄膜及其在制备电致变色材料中的应用,所述噻吩类聚合物薄膜为式1所示聚合物(P(E2SBFE2))构成。相比于PEDOT薄膜,P(EDOT2‑SBF‑EDOT2)薄膜在0~0.5V的电压区间内具有更丰富的颜色的变化:在0V时,P(EDOT2‑SBF‑EDOT2)薄膜呈现青色,在0.5V时,P(EDOT2‑SBF‑EDOT2)薄膜呈现红色。
📄 2021101472796
📂 C08G61_12
👤 浙江工业大学
📅 2021-02-03
本发明公开了一种聚[1,3,5-三(4-二苯基氨基苯基)苯]有机微介孔聚合物材料及其制备和应用。聚[1,3,5-三(4-二苯基氨基苯基)苯],具有如式(I)所示结构,所述聚[1,3,5-三(4-二苯基氨基苯基)苯]通过以下方法制备:以无水三氯化铁为氧化剂,以式(II)所示的1,3,5-三(4-二苯基氨基苯基)苯为单体通过化学氧化聚合反应制得如式(I)所示的聚[1,3,5-三(4-二苯基氨基苯基)苯]。本发明提供了所述聚合物材料作为锂离子电池正极材料的应用以及由所述的聚[1,3,5-三(4-二苯基氨基苯基)苯]有机微介孔聚合物材料作为正极材料制得的锂离子电池,该锂离子电池具有优异的倍率性能。
📄 2018105255857
📂 C08G61_12
👤 浙江工业大学
📅 2018-05-28
本发明公开了一种侧链含有氮氧自由基的聚噻吩及其制备方法和应用,以2‑(2,5‑二(噻吩‑2‑基)噻吩‑3‑基)醋酸和4‑羟基‑2,2,6,6‑四甲基哌啶氮氧自由基为反应原料,以4‑二甲氨基吡啶为催化剂,以二环己基碳二亚胺为脱水剂,反应原料在室温下二氯甲烷溶剂中进行反应8~12h,反应结束后反应液经后处理得到TT‑TEMPO;在高氯酸钠三氟化硼乙醚溶液中,加入所得的TT‑TEMPO,进行电聚合;电聚合结束后,冲洗电极表面,得到附在电极表面的聚合物PTT‑TEMPO。所述的PTT‑TEMPO具有类似TEMPO的催化活性。将其用于醇的电催化氧化制备醛的反应,结果表明,其具有良好的催化氧化性能。
📄 2019111818971
📂 C08G61_12
👤 浙江工业大学
📅 2019-11-27
本发明公开了一种侧链含有TEMPO的聚咔唑及其制备方法和应用,以9‑咔唑乙酸和4‑羟基‑2,2,6,6‑四甲基哌啶氮氧自由基为反应原料,以4‑二甲氨基吡啶为催化剂,以二环己基碳二亚胺为脱水剂,反应原料在室温下二氯甲烷溶剂中进行反应,反应液经后处理得到侧链含有TEMPO的咔唑单体Cz‑TEMPO;在一定浓度的四丁基四氟硼酸铵乙腈溶液中,加入Cz‑TEMPO,在室温下进行电聚合;结束电聚合,分别用去离子水和乙腈冲洗电极表面,得到附在电极表面的聚合物PCz‑TEMPO。所述的PCz‑TEMPO具有类似TEMPO的催化活性,在醇的电催化氧化制备醛的反应中用作催化剂。
📄 2021101368487
📂 C08G61_12
👤 浙江工业大学
📅 2021-02-01
本发明提供了一种以9‑苯基‑咔唑为中心核、3,4‑乙烯二氧噻吩为外围聚合基团的导电聚合物,其结构如式(I)所示,并提供了其制备方法。所述导电聚合物可用于电致变色超级电容器领域。本发明制备的聚合物薄膜表面具有疏松的结构,有利于离子的嵌入与脱出,从而有效改善了聚合物薄膜的电荷储存能力,表现出良好的充放电性能,同时表现出良好的电致变色性质,因此材料实现在储能的同时伴随着薄膜颜色的变化,是极具应用前景的可同时具有电致变色和储能功能的双功能导电聚合物材料。
📄 2022116496317
📂 C08G61_12
👤 浙江工业大学
📅 2022-12-21
本发明公开了一种含氟噻吩衍生物聚合物薄膜PEDOT‑F及其制备方法与应用。所述的PEDOT‑F制备方法为:在三电极电解池体系中,以3‑(N‑三氟乙酰氨基)噻吩和3,4‑乙烯二氧噻吩为单体,以高氯酸锂为支持电解质,以乙腈为电解溶剂,以铂电极、氧化铟锡导电玻璃电极或氟掺杂氧化锡导电玻璃电极为工作电极,以铂电极为辅助电极,以银/氯化银电极为参比电极,采用恒电位法得到沉积在工作电极上的含氟噻吩衍生物的聚合物薄膜PEDOT‑F。所述的含氟噻吩衍生物的聚合物薄膜PEDOT‑F应用于制备电致变色材料。本发明所述的含氟噻吩衍生物的聚合物薄膜PEDOT‑F在波长607nm处的光学对比度,达到41.6%,优于对比度34.5%的PEDOT,且具有较短的响应时间,着色时间为0.7s,褪色时间为0.3s。
📄 2019111406863
📂 C08G61_12
👤 浙江工业大学
📅 2019-11-20