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公开(公告)号:CN111777744A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010918549.4
申请日:2020-09-04
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明揭示了一种无卤阻燃环氧树脂前驱体、模塑料制品、其制法和应用。所述无卤阻燃环氧树脂前驱体具有下式所示的结构:其中R1和R3均选自取代或未取代的烷基(如甲基、乙基、异丙基等)或烷氧基(如甲氧基、乙氧基等),R2为亚磷酸酯类取代基,1≤n≤25。所述制备方法包括:至少使羟基苯甲醛单体、酚类单体与亚磷酸酯类单体在催化剂作用下进行缩合反应,得到双酚单体,然后至少使所述双酚单体与环氧卤代烷及强碱在相转移催化剂的作用下反应。本发明的无卤阻燃环氧树脂前驱体可以与固化剂直接固化得到热学性能、机械性能和阻燃性能优异的热固性环氧树脂,也可作为反应性阻燃剂用于环氧树脂的改性。
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公开(公告)号:CN111777641A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010918486.2
申请日:2020-09-04
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C07F9/6568 , C07F9/6574 , C08G59/62 , B32B17/04 , B32B17/12 , B32B27/04 , B32B27/38 , B32B27/26
Abstract: 本发明公开了一种含磷化合物,其具有下式所示结构:本发明还公开了一种柔性含磷环氧树脂固化剂,其包括所述含磷化合物。本发明还公开了所述含磷化合物、环氧树脂组合物及无卤阻燃环氧树脂固化物的制备方法和应用。本发明所提供的含磷化合物具有较高的磷元素含量和柔性链段及活性基团,可作为反应型环氧树脂固化剂使用,避免了小分子添加型阻燃剂迁移析出问题,保证材料具有优异的阻燃性能同时,赋予材料较良好的韧性,适用于更广泛的应用领域。
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公开(公告)号:CN110922394A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911149783.9
申请日:2019-11-21
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C07D407/14 , C07D407/12 , C08G59/26 , C08G59/32
Abstract: 本发明公开了一种基于天然黄酮类化合物的生物基本征阻燃环氧树脂前驱体及其在制备环氧树脂中的应用,所述前驱体具有如下式(Ⅰ)和(Ⅱ)所示的结构。本发明还公开了所述生物基本征阻燃环氧树脂前驱体的制备方法,包括:将天然黄酮类化合物与环氧氯丙烷经过一步反应制备得到所述生物基本征阻燃环氧树脂前驱体。本发明的制备流程简单、可控制性好、易于实施,适用于大规模工业化生产。本发明所述生物基本征阻燃环氧树脂前驱体固化后得到的热固性环氧树脂具备优异的热力学性能和阻燃性能,具有替代现有石油基高端环氧产品的可能性,使用范围广泛。
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公开(公告)号:CN108484519B
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201810113940.X
申请日:2018-02-05
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C07D265/16 , C08G14/06
Abstract: 本发明公开了一种基于厚朴衍生物的苯并恶嗪树脂单体,其制备方法包括:在加热作用下,厚朴酚或和厚朴酚与单胺和多聚甲醛发生聚合反应,得到所述的的苯并恶嗪树脂单体;所述胺单体选自糠胺、乙胺、丙胺、丁胺、戊胺、己胺和苯胺中的至少一种。制备简单,操作简便,可控制好,易于实施,适于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN107573496A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710681619.7
申请日:2017-08-10
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C08G63/685 , C08G63/78 , C09D167/00 , C09J167/00
Abstract: 本发明提供了一种含有苯并恶嗪结构的呋喃二甲酸聚酯,其制备方法包括:(1)将双酚A与醇胺单体及多聚甲醛在加热作用下,发生聚合反应,得到醇羟基封端苯并恶嗪化合物;(2)将醇羟基封端苯并恶嗪化合物、呋喃二甲酰氯和三乙胺共混,发生缩聚反应,制备得到所述的含有苯并恶嗪结构的呋喃二甲酸聚酯。本发明制备方法简单高效,利用现有的化工设备就可以大规模生产,具有产率高,工艺简单的优点。其最终固化产物具有优异的耐热、耐老化等性能。
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公开(公告)号:CN106674214A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201611064388.7
申请日:2016-11-28
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C07D413/14 , C08G73/06 , C09J179/04 , C09D179/04 , C08L79/04 , H01L23/29 , H05K1/03
CPC classification number: C07D413/14 , C08G73/0688 , C08L79/04 , C09D179/04 , C09J179/04 , H01L23/293 , H05K1/0346
Abstract: 本发明公开了一种具有高强度、高模量、高耐热性的呋喃基二胺型苯并噁嗪树脂及其制备方法和应用。本发明首先将糠胺制备得到呋喃基二胺,再将反应得到的呋喃基二胺与邻羟基苯甲醛反应合成出亚胺后,不经分离,直接在反应体系中加入还原剂进行还原得到相应的Mannich碱,然后将Mannich碱与甲醛反应得到呋喃基二胺型苯并噁嗪树脂。本发明的呋喃基二胺型苯并噁嗪树脂的固化物具有高耐热性、高模量、高强度以及固化活性较高等优点,适宜用作复合材料树脂基体、微电子封装材料及胶粘剂等。该呋喃基二胺型苯并噁嗪树脂是一种生物基来源的材料。
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公开(公告)号:CN105503674A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510882993.4
申请日:2015-12-03
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C07C323/52 , C07C319/20 , C08G63/688
CPC classification number: C07C323/52 , C07C319/20 , C08G63/688
Abstract: 本发明公开了一种基于丁香酚的多官能团不饱和单体、制备方法及其应用,丁香酚与巯基羧酸在紫外灯和催化剂共同作用下,发生点击化学反应,得到丁香酚-巯基羧酸化合物;丁香酚-巯基羧酸化合物与烯烃环氧化合物发生环氧开环反应,得到基于丁香酚的多官能团不饱和单体。本发明提供的基于丁香酚的多官能团不饱和单体结构中可引入较多活性官能团,有助于提高聚合物的交联度,提高聚合物的玻璃化转变温度和热变形温度;单体结构中含有的丁香酚骨架赋予聚合物良好的力学性能和热学性能,大量柔性键有助于提高聚合物的强度、模量、抗蠕变、柔韧性等性能。
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公开(公告)号:CN119463115A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411803355.4
申请日:2024-12-09
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明提供一种可降解环氧树脂组合物、固化物及其应用。所述可降解环氧树脂组合物包括草酸聚酯多元醇、含酯键环氧树脂和阳离子引发剂,所述草酸聚酯多元醇、含酯键环氧树脂和阳离子引发剂的质量比为20~50∶50~80∶5~10;所述草酸聚酯多元醇的结构如式I所示:#imgabs0#其中,R1、R2独立的选自C2‑C12的脂肪链基团或者脂肪环基团。所述可降解环氧树脂组合物形成的固化物具有优异的可降解性能,在低浓度碱性水溶液或者海水中即可实现降解,并还兼具良好的热力学性能。
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公开(公告)号:CN118256128A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410498786.8
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: C09D163/00 , C09D163/02 , C09D5/14 , C08G59/12
Abstract: 本发明公开了一种本征型抗菌粉末涂料组合物及其制备方法与应用。所述本征型抗菌粉末涂料组合物包括:本征型抗菌改性环氧树脂前驱体、第二环氧树脂前驱体、环氧树脂固化剂、固化促进剂及助剂;其中,所述本征型抗菌改性环氧树脂前驱体是由嗟晊咄唗二酸与二官能度环氧树脂前驱体在环氧开环催化剂的条件下发生环氧开环酣化反应得到的。本发明中本征型抗菌粉末涂料组合物固化后的树脂兼具较高的玻璃化转变温度、优异的柔韧性和热力学性能;同时所得涂层展示出较高的附着力和较好的耐久性和耐候特性,更重要的是,本发明可以赋予粉末涂料优异的本征型抗菌抑菌和抗病毒特能,为提升电子电器、建筑、家居安全以及人身等防范微生物沾染提供了更持久高效的防护。
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公开(公告)号:CN117820811B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410004850.2
申请日:2024-01-02
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种高强高韧的易降解环氧树脂组合物、制备方法及应用。所述高强高韧的易降解环氧树脂组合物包括按照重量份数计算的如下组分:环氧树脂单体20~30份、酸固化剂和/或酸酐固化剂15~20份、聚(丙烯酸)偏盐5~10份、均苯四甲酸二酐3~5份、阻燃剂5~8份、活性稀释剂1~5份、无机填料1~8份和助剂1~3份。利用本发明的高韧高强的易降解环氧树脂组合物经固化后具有高强度、高韧性、阻燃性和热稳定性,可作为纤维增强复合材料的环保型基体,并能在温和条件下被轻易降解回收。此外,由于羧酸盐基团的酯交换催化作用,固化物能在醇和胺存在下被轻易降解,或在热压/无催化条件下被重塑。
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