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文档简介

一种苯硼酸封端的聚酰亚胺及其制备方法本发明提供了一种苯硼酸封端的聚酰亚胺及其制备方法和应用、一种可回收3D打印PI墨利用苯硼酸在高温下的三聚成环机制以及硼氧键(B_O)的动态可逆性,首次制备了完全可回收2所述双酚A型二酐与氨基苯硼酸的质量比为5~15所述双酚A型二酐与乙酸酐的质量比为5~15:16.权利要求1所述的苯硼酸封端的聚酰亚胺或权利要求2~5任意一项所述制备方法制胺或权利要求2~5任意一项所述制备方法制备得到的苯硼酸封端的聚酰亚胺和将可回收3D打印PI墨水制备得到的3D打印PI成型件置于混合溶剂中,进行超声处理,3泛的研究热潮,伴随而来的是一次性打印材料的大量使用所导致的资源浪费以及环境污[0004]在目前已知的研究中,没有关于可循环使用的3D打印聚酰亚胺墨水的制备方4[0026]自第一温度升温至第二温度,在第二温度下保温1~24h,所述第二温度为150~水状态以进行其他形状的再打印,且回收后的墨水依然表现出适合于DIW挤出式打印的流[0032]本发明在不牺牲PI固有性能的前提下,首次实现了可回收的3D打印PI墨水的制5优选为N,N二甲基乙酰胺(DMAc)、N,N二甲基甲酰胺(DMF)和N甲基吡咯烷酮中的一种或6[0051]在本发明中,所述酰亚胺化反应的温度优选为0~50℃,更优选为20~[0057]本发明提供了上述苯硼酸封端的聚酰亚胺在3D打印墨水[0060]在本发明中,所述可回收3D打印PI墨水的固含量优选为40~60作为本发明的7述3D打印使用的打印机优选为DIW挤出式打印机。本发明将所述可回收3D打印PI墨水装入[0072]自第一温度升温至第二温度,在第二温度下保温1~24h,所述第二温度为150~率优选为2~5℃/min。作为本发明的具体实施例,升温至第三温度后的保温时间可以为[0078]第一升温至80℃,在80℃下保温24h;[0079]自80℃升温至160℃,在160℃下保温1h;[0080]自160℃升温至240℃,在240℃下保温0.2h。聚以形成动态硼氧六元环而导致最终交联型PI8温下的三聚成环机制以及硼氧键(B_O)的动态可逆性,首次制备了完全可回收的3D打印PI[0088]下面结合实施例对本发明提供的一种苯硼酸封端的聚酰亚胺及其制备方法和应9态硼氧六元环(B3O3)的振动峰在691cm_[0097]机械与热学性能测试:实施例1的3D打印PI成型件在热处理后的机械与热学性能g为208℃以及Td为521℃。水浴条件下加入0.5gBN作为封端剂再继续搅拌12小时,此时获得缩聚反应液。撤去冰水[0104]如图3所示,由n=9的苯硼酸封端低分子量PI得到的3D打印PI成型件的拉伸强度g为218℃以及Td为538℃。[0107]1)苯硼酸封端的低分子量PI(n=13)的制备:将9.8gBP[0108]2)可回收的3D打印PI墨水的制备:将上述制备的苯硼酸封端低分子量PI(n=13)粉末溶解在NMP中,超声处理后获得固含量为52%的均一溶液,即为可回收的3D打印PI墨[0113]1)苯硼酸封端的低分子量PI(n=20)的制备:将11.5[0114]2)可回收的3D打印PI墨水的制备:将上述制备的苯硼酸封端低分子量PI(n=20)粉末溶解在NMP中,超声处理后获得固含量为49%的均一溶液,即为可回收的3D打印PI墨g为221℃以及Td为538℃。的溶剂可

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