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公开(公告)号:CN115386059B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202110568194.5
申请日:2021-05-24
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C08G14/073 , C08G14/09 , C09D161/34 , C09D5/16 , C09D5/14
Abstract: 本发明公开了一种生物基苯并噁嗪前驱体及其制备方法与应用。所述生物基苯并噁嗪前驱体的制备方法包括:使包含天然黄酮类化合物、单胺和甲醛的混合反应体系于50~70℃发生Mannich反应36~72h,制得生物基苯并噁嗪前驱体。本发明提供的方法简单,操作简便,可控性好,易于实施,适于大规模工业化生产;本发明制备的生物基苯并噁嗪前驱体能够在较低温度下开环聚合制得热固性聚苯并噁嗪树脂,使得热固性聚苯并噁嗪树脂具备了优异的抗腐蚀性能、力学性能、热学性能以及抗菌杀藻性能等,具有替代现有石油基产品的可能性,使用范围广泛,可用于制备具有海洋抗污性能的聚苯并噁嗪树脂涂层。
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公开(公告)号:CN116948146A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202210419841.0
申请日:2022-04-20
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种UV固化无卤阻燃型环氧树脂组合物及其制法与应用。所述UV固化无卤阻燃型环氧树脂组合物包括:第一树脂、第二树脂及复合引发剂,所述复合引发剂包括阳离子UV光引发剂及自由基UV光引发剂;所述第一树脂包括酯环族树脂单体和/或脂肪环型环氧树脂前驱体,所述第二树脂包括衣康酸基超支化环氧树脂前驱体。本发明提供的UV固化无卤阻燃型环氧树脂固化物的制备流程简单,操作方法简便,可控制性好,易于实施,适用于大规模工业化生产;同时本发明制备的UV固化无卤阻燃型环氧树脂固化物在保持良好的韧性的同时,还具备了优异的阻燃性能,有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN115536615B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202211211789.6
申请日:2022-09-30
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C07D303/16 , C07D301/30 , C08G59/32
Abstract: 本发明公开了一种生物基环氧树脂前驱体、组合物、固化物及制备方法和应用,属于高分子技术领域,该生物基环氧树脂前驱体的制备方法包括:(1)将衣康酸酐与生物基含羟基多元酸进行酯化反应制备生物基多元酸;(2)以步骤(1)得到的生物基多元酸与环氧氯丙烷为主要原料进行环氧化反应得到所述生物基环氧树脂前驱体。本发明以大宗生物基原料为出发点,通过酯化反应得到了一系列同时含有多羧基和双键结构的化合物,并以此为基础得到了一系列含有酯基和双键结构的生物基环氧树脂前驱体,制备方法简单,易于实施,适于大规模工业化生产,进一步制得的生物基环氧树脂固化物具有优异的热力学性能和降解性能。
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公开(公告)号:CN115536615A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211211789.6
申请日:2022-09-30
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C07D303/16 , C07D301/30 , C08G59/32
Abstract: 本发明公开了一种生物基环氧树脂前驱体、组合物、固化物及制备方法和应用,属于高分子技术领域,该生物基环氧树脂前驱体的制备方法包括:(1)将衣康酸酐与生物基含羟基多元酸进行酯化反应制备生物基多元酸;(2)以步骤(1)得到的生物基多元酸与环氧氯丙烷为主要原料进行环氧化反应得到所述生物基环氧树脂前驱体。本发明以大宗生物基原料为出发点,通过酯化反应得到了一系列同时含有多羧基和双键结构的化合物,并以此为基础得到了一系列含有酯基和双键结构的生物基环氧树脂前驱体,制备方法简单,易于实施,适于大规模工业化生产,进一步制得的生物基环氧树脂固化物具有优异的热力学性能和降解性能。
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公开(公告)号:CN110894274B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN201911180733.7
申请日:2019-11-27
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C08G14/073 , C09D5/16 , C09D5/14 , C09D161/34
Abstract: 本发明提供了一种如式(I)所示的基于大豆苷元的生物基主链型苯并噁嗪树脂及其制备方法,制备方法包括:将大豆苷元、糠胺、二胺类化合物和多聚甲醛混合均匀后,在加热条件下发生曼尼希聚合反应后制得。本发明制备方法简单、可控制好、易于实施,适于大规模工业化生产。本发明还公开了所述基于大豆苷元的生物基主链型苯并噁嗪树脂在制备海洋抗污涂料中的应用。该生物基主链型苯并噁嗪树脂制备的聚合物不仅具备了传统聚苯并噁嗪良好的抗腐蚀性能、力学性能和热学性能,具有替代现有石油基产品的可能性,还具有优异的本征抗菌杀藻能力,是一种非常具有应用的潜力的海洋抗污涂料基体树脂。
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公开(公告)号:CN114874589B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210793947.7
申请日:2022-07-07
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开一种可降解碳纤维增强树脂基复合材料及其制法与应用,所述可降解碳纤维增强树脂基复合材料中的树脂为环氧树脂组合物,所述环氧树脂组合物包括环氧树脂前驱体和胺类固化剂,其特征在于,所述胺类固化剂为生物基可降解固化剂,具有如下结构中任一种,所述可降解碳纤维增强树脂基复合材料在保持优异热力学性能的同时,兼具优异的可控降解性能,主要应用于制备各种可降解汽车零部件。
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公开(公告)号:CN111978444A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201910429168.7
申请日:2019-05-22
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C08F122/20 , C08F2/48 , C09D135/02 , C07C67/24 , C07C69/54 , C07C69/593 , C07C69/675 , C07C69/704 , C07C69/76
Abstract: 本发明公开了一种基于有机多元酸的光固化树脂及其制备方法与应用。所述基于有机多元酸的光固化树脂具有如式(I)和/或式(II)所示的结构:其中,R包括取代或未取代的脂肪链或芳香环,其中的取代基团包含一个以上的羟基。所述制备方法包括:对包含二元酸和/或三元酸、甲基丙烯酸缩水甘油酯及环氧开环催化剂的均匀混合反应体系进行加热发生开环反应,得到结构如式(I)和/或式(II)所示的光固化树脂。本发明的制备流程简单,操作方法简便,可控制性好,易于实施,适用于大规模工业化生产,其与UV光引发剂或可见光引发剂制备的可修复和可重塑的光固化涂料具备优异的热学性能、机械性能和可回收性能。
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公开(公告)号:CN109651595A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811577764.1
申请日:2018-12-20
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C08G59/06 , C08G59/30 , C08G59/50 , C09J163/00 , C09D163/00
Abstract: 本发明公开了一种无卤阻燃生物基环氧树脂及其制备方法,其制备方法包括:先将生物基酚类单体、含磷单体、含醛生物基酚类单体经过简单的缩合反应,再将产物进行环氧化反应制得所述无卤阻燃生物基环氧树脂前驱体。该制备流程简单,操作方法简便,可控制性好,易于实施,适用于大规模工业化生产。将得到的生物基环氧树脂前驱体与胺类或酸酐固化剂制备成热固性环氧树脂,可以使改性后的环氧树脂具备优异的热学性能、机械性能和阻燃性能,具有替代现有石油基产品的可能性,使用范围广泛。
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公开(公告)号:CN118240182A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410501279.5
申请日:2024-04-24
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C08G59/42 , C09D163/04 , C09D5/14
Abstract: 本发明公开了一种抗菌抗紫外热固性树脂组合物及其制备方法与应用。所述抗菌抗紫外热固性树脂组合物包括:环氧树脂前驱体、羧基封端的聚酯型环氧树脂固化剂、固化促进剂及助剂;其中,所述羧基封端的聚酯型环氧树脂固化剂是由噻唑吡啶二酸与含两个或三个羟基的化合物在使用或不使用聚酯缩合聚合催化剂的条件下通过缩聚酯化反应得到的。本发明中的抗菌抗紫外热固性树脂兼具优异的热力学性能、高韧性功能、较高的附着力、较好的耐水煮性、耐盐雾腐蚀性等耐候特性,同时具备优异的本征型抗菌抑菌和抗病毒性能和耐紫外线老化性能,并且制备路线简短,原料毒性小、条件可控制性好,适于大规模生产,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN117721641A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311778617.1
申请日:2023-12-21
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: D06M15/55 , D06M101/40
Abstract: 本发明公开了一种自乳化可降解型碳纤维上浆剂及其制备方法与应用。所述自乳化可降解型碳纤维上浆剂的原料包括按重量份计算的如下组分:二缩水甘油酯环氧树脂单体20~30份、脂肪胺1~3份、胺类固化剂5~10份、对氨基苯磺酸钠1~3份、水15~20份及丙酮20~30份。本发明提供的自乳化可降解型碳纤维上浆剂能显著改善碳纤维的耐磨性及复合材料的界面性能,并能在温和条件下被降解,回收得到的碳纤维性能保持良好。
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