一种腰果酚基聚氨酯丙烯酸树脂及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109438656A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811218766.1

    申请日:2018-10-19

    Abstract: 一种腰果酚基聚氨酯丙烯酸树脂及制备方法和应用,在有机溶剂和通氮气保护条件下,称取异氰酸酯、催化剂、阻聚剂和羟基丙烯酸酯,于20-100℃反应得到异氰酸酯半封端的中间体;将腰果酚与异氰酸酯半封端的中间体反应至异氰酸酯含量低于0.5%,通过旋转蒸发除去溶剂,得到最终产品腰果酚基聚氨酯丙烯酸酯(CNPUA)。本发明以生物质原料腰果酚制备聚氨酯丙烯酸酯预聚体,原料廉价易得同时减轻对石化资源的依赖;不仅该腰果酚基预聚体黏度低,UV固化后的树脂具有体积收缩率小、拉伸强度高的优势;制备工艺简单、产品质量稳定,适合大规模生产应用。

    一种松香基硫醇化的聚氯乙烯梳状聚合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108641019A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810438934.1

    申请日:2018-05-09

    Abstract: 一种松香基硫醇化的聚氯乙烯梳状聚合物及其制备方法和应用。此松香基硫醇化的聚氯乙烯梳状聚合物以林业优质资源松香的衍生物为原料,与卤代丙烯反应,再与乙二硫醇通过点击反应合成得到。不同量的松香基硫醇在碱性体系中接枝到PVC分子链中,得到接枝率不同的松香基硫醇化的聚氯乙烯梳状聚合物。松香基团锲入PVC分子链间,削弱了PVC高分子链间作用力,使得主链可以更好的流动,进而达到塑化PVC的目的。该方法能够将PVC制品的玻璃化转变温度降低至34.40℃,断裂伸长率可达474.99%,并且在蒸馏水、酸/碱溶液、植物油酯、矿物油和有机溶剂中的没有增塑剂迁移。

    一种含磷腰果酚基聚氨酯预聚体改性酚醛泡沫塑料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105669936B

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201610188926.7

    申请日:2016-03-29

    Abstract: 一种含磷腰果酚基聚氨酯预聚体改性酚醛泡沫塑料及其制备方法,首先采用腰果酚和环氧氯丙烷为原料,在碱性条件下,合成腰果酚缩水甘油醚,然后在酸性条件下水解生成腰果酚基二元醇;进一步以腰果酚基二元醇为原料,在酸性条件下,滴加双氧水反应制得环氧腰果酚基二元醇,然后与含磷阻燃剂反应制得含磷腰果酚基多元醇;再进一步和异氰酸酯反应,制得含磷腰果酚基聚氨酯预聚体;再与酚醛树脂混合,依次添加表面活性剂、发泡剂和固化剂,制得含磷腰果酚基聚氨酯预聚体改性酚醛泡沫保温材料。制得的酚醛泡沫保温材料的力学性能得到明显提高,同时在聚氨酯预聚体中引入阻燃元素—磷,解决了因为氨基甲酸酯引入到酚醛泡沫中而导致泡沫阻燃性能下降的问题。

    含磷植物油基阻燃型多元醇及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106349290B

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201610693368.X

    申请日:2016-08-18

    Abstract: 含磷植物油基阻燃型多元醇及其制备方法和应用,含磷植物油基阻燃型多元醇首先由桐油甲酯在自制的相转移催化剂的催化下先用双氧水和甲酸,经环氧反应化制备多官能度的环氧化桐油甲酯,所得的环氧化桐油甲酯再与含有活泼氢的DOPO(DOPO属于含磷菲杂环化合物,其全称为9,10‑二氨‑9‑氧杂环‑10‑磷杂菲‑10‑氧化物)反应制备得到含磷植物油基阻燃型多元醇。得到的多元醇其本身就是一种阻燃剂,并将合成的结构阻燃型植物油基多元醇应用到硬质聚氨酯阻燃泡沫中,增强了泡沫的机械强度和阻燃性能,而且制备工艺简单、操作方便,容易得到。与磷酸三(2‑氯丙基)酯复配使用,磷‑氮协同阻燃效果良好,可降低阻燃剂用量,阻燃效果比磷酸三(2‑氯丙基)酯单独使用时好得多,氧指数(LOI)可以达到29%。

    木质素脱甲氧基的方法
    159.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107722295A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201710886266.4

    申请日:2017-09-27

    CPC classification number: C08H6/00

    Abstract: 木质素脱甲氧基的方法,采用ZnCl2、ZnBr2、CuBr2、CaBr2、LiCl、LiBr等熔盐水合物作为介质;HCl、HBr、HNO3或H2SO4等无机酸为催化剂,反应条件温和,反应迅速高效,不但实现了木质素的脱甲氧基化,而且木质素的β-O-4键可被有效降解,熔盐体系还可阻止木质素的进一步聚合,从而达到降解和脱甲氧基化的双重效果,大大提高了木质素的反应位点;另外,熔盐水合物可被回收利用,降低了成本,且环境友好。

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