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公开(公告)号:CN112608389B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202011320096.1
申请日:2020-11-23
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08B15/06
Abstract: 一种乙基纤维素基自修复聚合物及其制备方法,该类聚合物利用含有呋喃基团的改性乙基纤维素和4,4'‑亚甲基二(N‑苯基马来酰亚胺)通过狄尔斯‑阿尔德反应制备。通过调整4,4'‑双马来酰亚胺基二苯甲烷的含量可以将热可逆的Diels‑Alder(DA)键引入到自修复聚合物中,获得不同力学性能和自修复性能的聚合物材料。该聚合物材料表面裂纹可通过加热进行修复,受损材料可通过热塑过程重新回收利用。
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公开(公告)号:CN113861438A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111268217.7
申请日:2021-10-29
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 , 南京至正新材料科技有限公司
IPC: C08H7/00
Abstract: 本发明公开一种绿色的高羟基含量木质素制备方法,氧化‑还原耦合法。分为两步:(1)水为溶剂,常温下,用自制二氧化氯溶液氧化木质素,木质素中的愈疮木基、紫丁香基以及对羟基苯基等芳香环基团可以被二氧化氯溶液氧化木质素,以及C=O的粘康酸类、酯类或生成具有醌型结构的物质;(2)对氧化后的产物进行还原,还原产物具有高羟基含量的芳香族物质,为木质素的进一步有效改性和利用提供了前提。本发明降解过程包括氧化和还原两个步骤,木质素降解成高羟基含量的小分子物质,除此之外,本发明以水为溶剂,降解过程中未使用任何有毒有害溶剂,同时反应在室温下进行,反应条件温和,操作简单安全,耗能低。
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公开(公告)号:CN113828316A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202111268218.1
申请日:2021-10-29
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 , 南京至正新材料科技有限公司
IPC: B01J23/745 , B01J23/72 , B01J35/00 , B01J35/02
Abstract: 本发明公开了一种磁性纳米CuO及其制备方法。采用法,将Fe3O4纳米粒子表面包覆一层SiO2,增加其Fe3O4纳米粒子的稳定度和分散性,形成Fe3O4@SiO2纳米微球;通过化学共沉淀法在上述制备的Fe3O4@SiO2纳米微球上负载纳米CuO得到磁性纳米CuO。本发明给纳米CuO赋予了磁性,使得纳米CuO作为催化剂时,在反应结束后,通过磁性分离,从而达到易回收和提高利用率的目的。制作过程原料易得,操作简单,条件温和,绿色环保。
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公开(公告)号:CN113402981A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110696892.3
申请日:2021-06-23
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 , 徐州京林生物新材料科技研究院有限公司
IPC: C09D191/00
Abstract: 一种光固化材料及其制备方法与应用,利用植物油与马来酸酐反应生成马来酸酐化植物油;然后将得到的马来酸酐化植物油进行碱洗和酸洗,得到植物油基多元羧酸化合物;接着利用甲基丙烯酸缩水甘油酯对生成的植物油基多羧酸化合物进行改性,得到植物油基多丙烯基酯预聚体。另外,利用苹果酸和乙烯基单体发生酯化反应得到苹果酸基稀释单体;随后将合成的苹果酸基稀释单体和光引发剂均匀分散到上述合成的植物油基多丙烯基酯预聚体中得到UV固化树脂;最后将合成的光敏树脂进行光固化,得到UV固化材料。所得材料生物基含量高,并具有优良的力学、热学、涂膜、自修复和再加工性能,可用于木器、金属、塑料等表面涂层的基体材料应用。
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公开(公告)号:CN112480401A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011320095.7
申请日:2020-11-23
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08G73/00 , C07C67/08 , C07C69/54 , C07C319/18 , C07C323/52
Abstract: 一种香草醛基自修复聚合物及其制备方法,此类香草醛基自修复聚合物利用多聚香草醛中间体和系列多元胺通过席夫碱反应得到。多聚香草醛中间体通过两步反应合成,首先利用香草醛和丙烯酸或者甲基丙烯酸合成香草醛丙烯酸酯或香草醛甲基丙烯酸酯,然后与四(3‑巯基丙酸)季戊四醇酯通过点击化学反应得到。利用多聚香草醛中间体和系列多元胺直接反应可以得到具备可加工型、优异的力学性能和自修复性能的聚合物材料,在微电子聚合物器件、人体关节、界面导电导热材料领域有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108530640B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201810399154.0
申请日:2018-04-28
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08G81/02
Abstract: 松香丙炔酯内增塑PVC材料及其制备方法,此类松香丙炔酯由一系列松香衍生物和溴丙炔合成得到。然后与不同叠氮化的PVC经点击化学反应接枝到PVC的支链上,通过增加PVC链的距离,减小PVC主链的相互作用力,增加主链间的移动性,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到32℃,并且在蒸馏水、酸溶液、碱溶液、植物油酯和有机溶剂中的没有增塑剂迁移。
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公开(公告)号:CN112143024A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202010952180.9
申请日:2020-09-11
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08J9/42 , C08L75/04 , C08L75/14 , C08K3/22 , C08G18/66 , C08G18/42 , C08G18/36 , C08G18/12 , B01D17/022
Abstract: 一种蓖麻油基超疏水磁性多孔材料及其制备方法和应用,以蓖麻油、聚己内酯三醇和异氰酸酯为原料制备异氰酸酯封端的聚氨酯预聚体,随后以蓖麻油作为多元醇与聚氨酯预聚体混合,经四氢呋喃稀释后得到聚氨酯溶液;加入Fe3O4纳米粒子,经超声分散后得到复合涂层溶液;将多孔海绵浸入复合涂层溶液中,取出后挤出吸附的溶液,经干燥、固化后得到超疏水磁性多孔材料。本发明使用蓖麻油作为原料,降低超疏水多孔材料的制备成本,同时也使超疏水材料具有可生物降解性。另一方面,Fe3O4纳米粒子的加入,不仅有利于超疏水多孔材料表面微纳米结构的构建,而且赋予了超疏水多孔材料磁响应性能,便于实际使用中材料的操控和回收。
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公开(公告)号:CN111732679A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010503687.6
申请日:2020-06-05
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08F122/20 , C08F222/20 , C08F220/20 , C08F222/14 , C09D4/02 , C09D11/101 , C07C67/26 , C07C69/75
Abstract: 基于植物油和柠檬酸的光敏树脂及其制备方法与应用。本发明首先利用植物油在与马来酸酐反应生成马来酸酐化植物油;然后利用柠檬酸对生成的马来酸酐化植物油进行酸酐开环改性,得到植物油基多元羧酸;接着利用甲基丙烯酸羧酸甘油酯对生成的植物油基多羧酸化合物进行改性,得到植物油基多丙烯基酯预聚体;最后加入乙烯基稀释单体,分散均匀得到终产物。所制备的光敏树脂经光固化后具有优良的力学、热学和涂膜性能,可用于光固化涂料、油墨等。本发明工艺简单、环保,且原料大部分来自于可再生资源,因此对促进光固化材料产业的可持续发展具有重大的意义。
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公开(公告)号:CN107089914B
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201710338723.6
申请日:2017-05-15
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C07C67/14 , C07C67/58 , C07C69/54 , C09D11/101 , C08L75/14
Abstract: 一种腰果酚基丙烯酸酯活性稀释剂及其制备方法和应用,制备步骤为:酯化反应:以腰果酚、丙烯酰氯为原料,按摩尔比腰果酚:丙烯酰氯=1:(0.6~1.3)混合,再加入有效量的催化剂、缚酸剂、阻聚剂和有机溶剂,在冰水浴下滴加丙烯酰氯,滴加完毕后,将温度升至20‑110℃反应4‑15小时,过滤沉淀物后,滤液经真空旋转蒸发仪去除溶剂得粗产品;后处理:粗产品先用有机溶剂进行萃取,依次用饱和碳酸氢钠水溶液和超纯水清洗,静置分层后保留有机层,再用无水硫酸钠干燥后,蒸除溶剂得到最终产品;本发明的稀释剂生物质含量高,挥发性低,毒性较小,涂膜收缩率小,且可部分生物降解。
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公开(公告)号:CN110330611A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910540177.3
申请日:2019-06-21
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 硅烷化晶须硅体系及其制备方法和应用,其制备步骤为按比例以重量计,将4-10份晶须硅和150-180份有机酚类物质混合于反应容器中,40-50℃,400-500r/min条件下搅拌均匀,再将3-10份碱性催化剂和3份硅烷偶联剂加入,反应3h即可得到硅烷化晶须硅体系。该体系可用于改性酚醛树脂和制备酚醛泡沫。本发明采用硅烷偶联剂改性晶须硅,制得的硅烷化晶须硅体系具有高活性、良好的化学稳定性和分散性。用该硅烷化晶须硅改性酚醛树脂,简化了工艺流程,提高了反应效率,大大降低了生产成本;进一步制得的酚醛泡沫的耐热性和力学性能也得到很大的提升。
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