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公开(公告)号:CN103467510A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310456053.X
申请日:2013-09-29
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 , 中国林业科学研究院林业新技术研究所
IPC: C07F7/18 , C08L67/04 , C08L3/02 , C08K5/5419
Abstract: 兼具增韧功能的油脂源硅烷偶联剂的制备方法,制备步骤为:将脂肪族多元羧酸搅拌加热控温至80~100℃,然后按与脂肪族多元羧酸羧基摩尔比为1:1的比例滴加甲基丙烯酸缩水甘油酯,再加入占总反应体系质量0.25%~2.5%的催化剂和0.05%~0.25%的阻聚剂,升温至110~130℃,反应2~4h得到中间产物油脂源多元乙烯基单体,然后将制得的油脂源多元乙烯基单体控温至30~80℃,然后按与油脂源多元乙烯基单体中所含不饱和双键摩尔比为0.75~1:1的比例滴加小分子硅氧烷,反应2~4h降温至室温即制得兼具增韧功能的油脂源硅烷偶联剂。制备的材料用途广泛、性能优异、相容性好、可生物降解。
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公开(公告)号:CN102816278A
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201210328229.9
申请日:2012-09-07
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08F222/14 , C08F222/16 , C08F220/18 , C08F220/14 , C08F212/08 , C08F212/36 , C08F212/14 , C08F212/12 , C08F232/08 , C08F218/18
Abstract: 本发明公开了一种生物基二聚脂肪酸基乙烯基酯树脂及其制备方法和应用:无氧环境下,二聚脂肪酸与不饱和羧酸基缩水甘油酯在阻聚剂和催化剂存在下回流反应得到二聚脂肪酸基不饱和甘油二酯;二聚脂肪酸基不饱和甘油二酯与改性剂回流反应,活性炭脱色后制得二聚脂肪酸基乙烯基酯树脂单体;二聚脂肪酸基乙烯基酯树脂单体与其它交联单体共聚得到二聚脂肪酸基乙烯基酯树脂。本发明所制备的二聚脂肪酸基乙烯基酯树脂可经紫外光固化和加热固化制备相应产品和材料。本发明制备的乙烯基酯树脂固化物具有良好的韧性、耐腐蚀性、耐候性,产品稳定性好;制备工艺路线简单、条件缓和,无三废产生,原料采用环保可再生油脂资源、产品价格低廉。
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公开(公告)号:CN102061059B
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201010599951.7
申请日:2010-12-22
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
CPC classification number: Y02P20/582
Abstract: 本发明涉及一种木质纤维增强阻燃泡沫材料及其加工方法,该复合泡沫材料由可发性阻燃树脂、固化剂、表面改性剂、木质纤维、偶联剂和增韧剂制备而成,各组分的重量份含量为:可发性阻燃树脂40~95份,固化剂0.1~8份,表面活性剂0.5~8份,木质纤维1~50份,增韧剂0.5~10份。所述的木质纤维先用偶联剂处理后烘干,偶联剂占木质纤维质量的0.15~0.5%。采用自然膨胀发泡法或模具发泡法中的任一种加工。这种木质纤维增强阻燃泡沫材料可广泛用于建筑外墙体保温、建筑装饰、交通车辆、水上船舶、航空航天、机电设备、工业吸音保温减震等领域,是一种具有实际应用价值的复合泡沫材料。
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公开(公告)号:CN101985492B
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201010252819.9
申请日:2010-08-12
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种发泡用木质素改性甲阶酚醛树脂及其制备方法,树脂原料配方以重量份计为:苯酚25~50份,多聚甲醛15~30份,碱性催化剂1.5~4份,木质素6~20份,水10~20份,其中,所述的木质素为玉米秸秆发酵制备生物丁醇、多聚糖产品的副产物粗酶解木质素,酶解木质素含量≥70%wt。将苯酚,水,部分多聚甲醛、催化剂加入反应烧瓶中,反应;在反应液中加入酶解木质素,部分多聚甲醛、催化剂;加入剩余份量的醛和催化剂继续共缩聚反应一定时间,冷却出料。该方法采用在反应中间阶段加入木质素,既能在产物分子链中引入木质素,又不抑制酚醛反应的进行。利用玉米秸秆发酵残渣中的木质素较好地保留了其活性基团。
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公开(公告)号:CN101857639A
公开(公告)日:2010-10-13
申请号:CN201010193326.2
申请日:2010-06-03
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08B11/12
Abstract: 本发明公开了一种用玉米秸秆生产生物丁醇的残渣制备羧甲基纤维素钠的方法,它是以玉米秸秆生产生物丁醇的副产物纤维浆料为原料,经过粉碎、碱化、醚化、洗涤、离心、干燥、粉碎、过筛,即得成品玉米秸秆生产生物丁醇的残渣制备的羧甲基纤维素钠。充分利用了玉米秸秆生产生物丁醇产生的残渣,变废为宝,促进了玉米秸秆生产生物丁醇的工业化发展,解决了生产羧甲基纤维素钠原料缺乏、生产成本高的问题,制备的羧甲基纤维素钠的外观为白色或淡黄色粉末;pH值为6.0~8.5;含水率为≤10%;取代度为0.6~1.2;粘度为35~6500mPa.s;氯化物含量≤1.2%,产品性能优异,可应用于日用化工、造纸及石油开采等行业。
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公开(公告)号:CN118325042A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410150397.6
申请日:2024-02-02
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 一种光热双重响应的蓖麻油基形状记忆弹性体及其制备方法和应用,以蓖麻油为原料,通过引入偶氮苯基团,制备出光热双重响应的蓖麻油基形状记忆弹性体。本专利制备的蓖麻油基形状记忆弹性体具有优异的形状记忆行为,四个循环后形状固定和恢复率分别保持在99.8%和83.3%以上。同时,材料中偶氮苯结构赋予材料光致变形能力。光热双重响应的蓖麻油基形状记忆聚合物的制备原料来源丰富,价格低廉,同时也属于天然环保的可再生资源。本发明的制备工艺路线简单,反应温和,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN114478995B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202210138532.6
申请日:2022-02-15
Applicant: 中国林业科学研究院生态保护与修复研究所 , 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 一种高韧性蓖麻油基互穿网络型聚合物路面材料及其制备方法,将蓖麻油制备得到含柔性链断的活性预聚体,然后将制得的蓖麻油基活性预聚体与环氧和胺类固化剂进行交联固化反应,得到高韧性蓖麻油基互穿网络型聚合物路面材料。本发明制备的聚合物网络中包含聚氨酯和聚合环氧两种不同的交联结构,体系中融合了柔性的植物油脂肪链段和韧性脂肪环环氧结构,并选用特殊的胺固化体系,可赋予制备的聚合物优异的韧性、相容性和耐候性,且同时保证聚合物材料优良的机械强度和断裂伸长率。高韧性蓖麻油基互穿网络型聚合物路面材料原料主要采用可再生的蓖麻油为主要原料,来源丰富。产品具有良好的相容性,本技术发明制备工艺简单方便,具有一定的应用前景。
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公开(公告)号:CN117757224A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311776760.7
申请日:2023-12-22
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明涉及高分子复合材料技术领域,具体涉及一种生物基拉挤环氧树脂混合料及其制备方法。具体技术方案为:一种生物基拉挤环氧树脂混合料,包括环氧树脂组分A和固化剂组分B,按照重量份数计,所述环氧树脂组分A包括双酚A环氧树脂20~75份、双酚F环氧树脂5~60份、桐油基环氧树脂10~30份、稀释剂1~10份、偶联剂1~5份;所述固化剂组分B包括酸酐固化剂20~95份、改性桐油基酸酐固化剂0~75份、促进剂1~5份。本发明解决了桐油等植物油脂利用率低、精深加工率不高、产品附加值不高等问题。
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公开(公告)号:CN115710323B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202211012287.0
申请日:2022-08-23
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 一种蓖麻油改性的内增塑聚氯乙烯材料及其制备方法,制备步骤如下:第一步,制备二乙醇胺改性的PVC;第二步,制备异氰酸酯扩链PVC‑DEA;第三步,将异氰酸酯改性的PVC配制成THF溶液,待溶液澄清透明后,向溶液中加入二月桂酸二丁基锡,并滴加蓖麻油,于60℃保温,利用石油醚沉淀并洗涤产物,待石油醚全部挥发后则得到蓖麻油改性的内增塑PVC材料。本发明制得的蓖麻油改性的内增塑型PVC材料以三种不同的异氰酸酯作为连接桥梁,将蓖麻油引入PVC侧链段上,可有效提高了PVC的增塑性能与热稳定性能,该产品增塑性能良好且具有良好的抗迁移性,可替代或部分替代有毒外增塑剂的使用。
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公开(公告)号:CN115851270A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211573704.9
申请日:2022-12-08
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 含胺基的荧光碳量子点及其制备方法和应用,按照聚乙烯亚胺/双氧水质量比1:0.5~1:10于室温下混合得荧光碳量子点。本发明只需要把两种原料混合均匀就能通过反应所释放的热量完成荧光碳量子点的制备,反应不需要另外加热,合成步骤绿色简便,反应时间短,所制备的碳量子点具有优异的储存稳定性和荧光性能。
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