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公开(公告)号:CN108752506A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810398906.1
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: C08F8/34 , C08F114/06 , C07C319/02 , C07C323/52 , C07C323/54 , C07C323/55
Abstract: 巯基生物质基单体内增塑PVC材料及其制备方法,由巯基生物质单体和PVC经直接取代反应后,经使用10wt.%的甲醇水溶液沉淀,聚合物沉淀洗涤烘干后得到,反应温度为40℃‑160℃,反应时间为0.1h‑36h。制备的内增塑PVC材料玻璃化转变温度显著降低,并且具有良好的耐溶剂抽出和耐挥发性能。
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公开(公告)号:CN108484396A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810438945.X
申请日:2018-05-09
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C07C67/08 , C07C67/54 , C07C69/753 , C08L27/06 , C08L93/04
Abstract: 马来松香四氢香叶醇酯及其制备方法和应用。马来松香四氢香叶醇酯的合成以林产特色资源松香的衍生物马来松香和天然香精香料香叶醇或香茅醇衍生的四氢香叶醇为原料,通过催化酯化反应而获得。此增塑剂所用原料均天然可再生,无毒且环保,合成过程中未使用溶剂,整个合成工艺简单,生产成本低,产品品质好,适合大规模工业化生产。制备的增塑剂马来松香四氢香叶醇酯与PVC具有较好的相容性,降低了PVC的Tg,通过TGA检测发现所得材料在200~400 ℃的热稳定性能与纯PVC比较增加了13.6 %,挥发性低、耐迁移性良好,可用于替代邻苯二甲酸酯类增塑剂。
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公开(公告)号:CN108017878A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201711266536.8
申请日:2017-12-05
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 一种改性纳米纤维素增韧酚醛树脂及其制备方法,将表面改性的纳米纤维素在‑25~‑60℃冷冻干燥6~28小时,再按照质量分数0.5~10wt.%的比例加入到酚醛树脂中,利用超声处理,使改性纳米纤维素均匀分散在酚醛树脂基材中,超声功率为100~400W,处理总时间为1~15min,随后按照质量分数0.5~2wt.%加入固化剂,置于65~90℃下固化12~24小时,得到改性纳米纤维素增强酚醛树脂。本发明制得的酚醛树脂性能优良,而且为解决目前纤维素利用率低,实现木质纤维素资源的高质高效综合利用,降低人类对日趋匮乏的化石资源的依赖性提供新的方法。
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公开(公告)号:CN105153462B
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201510427923.X
申请日:2015-07-20
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 大豆油基阻燃增塑剂及其制备方法和应用,由磷酸二乙酯和环氧化大豆油反应而得。大豆油基阻燃增塑剂采用结构改性的方法,把含有阻燃元素P的磷酸二乙酯加到大豆油结构中,得到的大豆油基阻燃增塑剂用于制备阻燃型聚氯乙烯制品,在不损失力学性能的情况下,可使其具有更高的阻燃性,氧指数可以达到24~33%。在塑料、橡胶、军工产品、纺织、运输带及各种建筑材料等阻燃性能要求较高的领域中具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN107365417A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710622823.1
申请日:2017-07-27
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 一种蓖麻油改性纤维素稳定的Pickering乳液及其制备方法,通过蓖麻油和巯基羧酸类化合物的酯化反应制备巯基化蓖麻油;在弱碱性条件下向纳米纤维素水分散液中加入盐酸多巴胺对其进行改性,得到聚多巴胺改性的纳米纤维素丙酮分散液,随后向上述分散液中加入巯基化蓖麻油,得到黑褐色的蓖麻油改性的纳米纤维素粉末;将蓖麻油改性的纳米纤维素粉末分散在去离子水中,形成均匀的蓖麻油改性纤维素水分散液,随后与油相混合均匀,得到乳白色蓖麻油改性纤维素稳定的Pickering乳液。本发明制备的Pickering乳液性能稳定,储存期长,有望用于化妆品、医药、石油和废水处理等领域。
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公开(公告)号:CN107176910A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710347591.3
申请日:2017-05-17
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C07C69/67 , C07C67/31 , C07C67/26 , C07C69/704 , C07D301/12 , C07D303/42 , C08K5/11 , C08L27/06
Abstract: 一种乙酰化柠檬酸脂肪酸酯增塑剂及其制备方法和应用,包括制备环氧化脂肪酸酯;柠檬酸与环氧化脂肪酸酯开环反应制备柠檬酸脂肪酸酯;乙酰化反应得到最终产品乙酰化柠檬酸脂肪酸酯增塑剂。本发明以柠檬酸与脂肪酸酯为主要原料制备的生物基增塑剂,原料廉价易得,绿色环保,同时可减轻对石化资源的依赖。由于分子量较大、极性键含量高以及长脂肪链的存在,与乙酰化柠檬酸三丁酯和环氧脂肪酸甲酯相比闪点高、耐析出性、耐寒性和增塑效率更好,同时能提高PVC制品的热稳定性能,也可以完全替代DOP制备具有特殊性能PVC制品。本发明工艺简单,条件温和,不改变生产设备可直接用于对该增塑剂的生产,非常适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN107089914A
公开(公告)日:2017-08-25
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
CPC classification number: C07C67/14 , C07C67/58 , C08L75/14 , C09D11/101 , C07C69/54
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:CN105542145B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201610096484.3
申请日:2016-02-22
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08G65/26 , C08G18/48 , C08G101/00
Abstract: 本发明公开了一种柠檬酸酯醚聚合多元醇及其制备方法和应用。第一步柠檬酸的酯化反应:取柠檬酸、小分子多元醇、酯化催化剂、抗氧剂酯化反应至酸值小于1.5mg/g时结束,真空除去未反应的小分子多元醇,得到柠檬酸多元醇酯;第二步柠檬酸多元醇酯的醚化反应:柠檬酸多元醇酯、醚化催化剂、环氧丙烷醚化反应,待反应至负压后,抽真空,氮气保护下取出产物,得到的产物中和至pH=7加入硅藻土并抽滤得到最终产品所制备的多元醇粘度范围在1000~7500mPa.s,羟值范围:250~600mg/g,酸值小于1.0mg/g淡黄色透明液体。所用原料来源广可再生,所以用该多元醇制备硬质聚氨酯泡沫可降解性能好。
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公开(公告)号:CN103936911B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201410124177.2
申请日:2014-03-28
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08F212/08 , C08F230/08 , C08F2/24 , C08F2/26 , C08F220/14
Abstract: 哑铃状Janus胶体粒子的制备方法,包括下述步骤:将表面活性剂在去离子水中搅拌分散;在氮气保护下,将超声处理5-30min的乙烯基硅氧烷和含双键的反应单体混合物加入四口烧瓶中,搅拌均匀,升温到反应温度40-75℃,向体系中滴加引发剂水溶液,并在反应温度下继续反应5-10h,然后停止搅拌,冷却至室温,得到稳定的白色乳液,离心洗涤后得到哑铃状Janus胶体粒子。该方法具有生产容易控制,所得胶乳可直接使用,残余单体容易除去的特点,且反应在水性介质中进行,不含有任何有机溶剂,整个反应过程安全无毒,操作简单,能够实现大批量生产单分散Janus粒子。
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公开(公告)号:CN103938432B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201410121267.6
申请日:2014-03-28
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: D06M11/79 , D06M15/256 , D06M13/513 , D06M15/233 , D06M15/643 , C01B33/12 , D06M101/06
Abstract: 具有微纳结构的超疏水纤维素材料的制备方法,(1)将正硅酸乙酯和功能化硅氧烷加入到含有去离子水的乙醇体系中,以氨水为催化剂,得到功能化二氧化硅粒子A分散液;取上述功能化二氧化硅粒子A分散液作为种子,依次加入正硅酸乙酯、功能化硅氧烷、去离子水、氨水和乙醇,得到功能化二氧化硅粒子B分散液;(2)将两种功能化二氧化硅粒子在二甲基甲酰胺中超声分散,然后向体系中加入疏水聚合物和低表面能助剂,搅拌均匀,形成白色分散液;(3)将步骤(2)中的白色分散液通过直接喷涂或旋涂法涂布在天然纤维素材料上,得到具有微纳米级粗糙结构的超疏水纤维素材料。该涂层材料除了具有优异的疏水性能外,还具有很强的耐洗刷及耐酸碱性能。
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