一种表面富含醛基的聚苯乙烯树脂微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN112321881B

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202011162242.2

    申请日:2020-10-27

    Abstract: 本发明提供一种表面富含醛基的聚苯乙烯树脂微球及其制备方法,所用醛基化试剂为对氯苯甲醛,首先利用二氯甲烷溶胀树脂微球,之后依次用四氢呋喃、超纯水、无水乙醇和甲醇洗滤数次,最后真空干燥至恒重;用二硫化碳将预处理过的聚苯乙烯树脂微球溶胀后,冰水浴下加入对氯苯甲醛,待苯甲醛完全溶解后向体系内加入溴化铝作为催化剂,反应结束后抽滤,分别以四氢呋喃、稀盐酸和超纯水洗滤数次,得到表面富含醛基的聚苯乙烯树脂微球。本发明解决了现有醛基化聚苯乙烯树脂合成工艺繁琐、成本高、反应过程不易控制等问题。

    一种高接枝量β-环糊精改性聚苯乙烯树脂的制备方法

    公开(公告)号:CN113773459A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111032411.5

    申请日:2021-09-03

    Abstract: 本发明提供了一种高接枝量β‑环糊精改性聚苯乙烯树脂的制备方法,首先将聚苯乙烯树脂利用傅克酰基化反应进行氯乙酰化改性,获得酰基化的聚苯乙烯树脂大分子引发剂。然后,利用原子转移自由基聚合法(ATRP),以溴化亚铜/N,N,N,N‑四甲基乙二胺(TMEDA)为催化体系,N,N‑二甲基甲酰胺为溶剂,引发乙烯基β‑环糊精(MAH‑β‑CD)单体进行聚合反应,获得β‑环糊精改性的聚苯乙烯树脂。本发明制备的β‑环糊精改性聚苯乙烯树脂为微米级微球,具有制备过程简单、树脂表面β‑环糊精接枝率和固载量高以及树脂表面β‑环糊精分布均匀的优点,解决了传统微米级聚苯乙烯树脂表面接枝β‑环糊精反应过程复杂和不稳定、表面β‑环糊精接枝率或固载量低和分布不均匀的问题。

    一种短竹原纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN108166070B

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201711415786.3

    申请日:2017-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种短竹原纤维及其制备方法,属于植物纤维生产技术领域,包括竹材切片、软化处理、撕裂处理、酶处理、化学处理、盘磨处理、预脱水、干燥。本发明为解决现有制备方法得率低、污染重、成本高的问题,主要是通过将螺旋挤压撕裂机代替传统的多辊碾压,将生物处理置于化学处理之前,减少化学药品种类和生物酶种类,将盘磨和对撞流干燥处理代替蒸汽干燥、开纤和多级梳理来实现。本发明的有益效果是短竹原纤维的得率高、成本低、制备过程污染轻。

    一种长竹原纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN107937993A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711415682.2

    申请日:2017-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种长竹原纤维的制备方法,属于植物纤维生产技术领域,解决现有制备方法生产效率低、得率低、废水污染重的问题。该方法包括以下步骤:竹材切片、高温高压处理、撕裂处理、酶处理、化学处理、干燥、梳理处理。本发明所得到的竹原纤维具有以下特点:纤维平均长度4-5厘米、细度不小于100公支,得率不小于60%。另外,还具有生产效率高(一条生产线年产量不低于5万吨)、废水污染轻、纤维柔软的有益效果。

    一种提高预水解硫酸盐溶解浆反应性能的方法

    公开(公告)号:CN104452397A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410677556.4

    申请日:2014-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种提高预水解硫酸盐溶解浆反应性能的方法,采用30%浓度的针叶木或阔叶木的预水解硫酸盐溶解浆,在打浆机浆槽中先加入18L水,缓慢加入浆料,补充水使浆料浓度达到1.57%,打浆10-90分钟,将浆料浓缩到20%的浓度,然后取浆料转移到带有密封口的聚乙烯塑料袋中,加入蒸馏水和纤维素酶液稀释浆料到4%浓度,酶/绝干浆为3.0-4.0u/g,调节pH值为3-6,放置于水浴锅中处理;将处理完毕的浆料进行抽滤,然后加入90℃热水至4%浆浓度加热30分钟,在恒温恒湿条件下风干到95%浓度。本发明的有益效果是机械处理和酶处理结合改善溶解浆反应性能,能够提高预水解硫酸盐溶解浆的反应性能。

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