-
公开(公告)号:CN113698546B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202110995568.1
申请日:2021-08-27
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 东南大学
IPC: C08F283/06 , C08F216/36 , C08F220/06 , C08F2/46 , C08F2/38 , C08F4/80 , C08F4/02 , C07C303/22 , C07C309/44 , B01J31/02 , C04B24/16 , C04B103/30
Abstract: 本发明涉及一种多乙苯塔底高沸物制备聚醚聚羧酸型高效减水剂的方法。本发明聚醚聚羧酸型高效减水剂是由芳酮基烯烃、含双键大单体、小分子单体进行自由基聚合制得,芳酮基烯烃是由多乙苯磺酸与不饱和酰化物用双功能分子筛封装催化剂催化酰化制得,双功能分子筛封装催化剂是由偏铝酸钠、氢氧化钠、改性二氧化硅、N,N,N‑三甲基‑1‑金刚烷胺、碳纳米管、(2,2'‑联吡啶)二碘化镍一步水热反应制得,多乙苯磺酸是由多乙苯塔底高沸物磺化制得。该方法以多乙苯塔底高沸物为原料,经磺化、酰基化、自由基聚合等步骤制备聚醚聚羧酸型高效减水剂分子,在建筑领域得到实际应用,在实现乙苯塔底高沸物的资源化处理上具有重要的意义。
-
公开(公告)号:CN114316759A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210008217.1
申请日:2022-01-05
Applicant: 东南大学 , 中裕软管科技股份有限公司
IPC: C09D167/06 , C09D5/08 , C09D7/20 , C09D7/62 , C09D7/65 , C08G63/91 , C08G63/181 , C08G63/78
Abstract: 本发明公开了一种纤维增强型UV固化修复材料及其制备方法,所述修复材料由不饱和聚酯树脂、增强纤维、阻聚剂、光敏剂和稀释剂按质量比为1:0.04~0.07:0.004~0.005:0.04~0.05:0.5~0.6混制而成;其中,增强纤维为将经表面活化与氧化处理的改性碳纤维和经低温等离子体表面改性的芳纶纤维在硅烷偶联剂分散作用下超声复合而得;不饱和聚酯树脂为先将二元醇与饱和二元酸催化缩聚,再与不饱和二元酸再次缩聚,缩聚物经封端得到不饱和聚酯树脂,最后在不饱和聚酯树脂中加入增强纤维、光敏剂、阻聚剂与稀释剂,复合制得纤维增强型UV固化修复材料,本发明修复材料具有优异的化学和力学性能,在海洋工程、航空航天、市政、隧道、油气输送等领域均具有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN113698546A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110995568.1
申请日:2021-08-27
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 东南大学
IPC: C08F283/06 , C08F216/36 , C08F220/06 , C08F2/46 , C08F2/38 , C08F4/80 , C08F4/02 , C07C303/22 , C07C309/44 , B01J31/02 , C04B24/16 , C04B103/30
Abstract: 本发明涉及一种多乙苯塔底高沸物制备聚醚聚羧酸型高效减水剂的方法。本发明聚醚聚羧酸型高效减水剂是由芳酮基烯烃、含双键大单体、小分子单体进行自由基聚合制得,芳酮基烯烃是由多乙苯磺酸与不饱和酰化物用双功能分子筛封装催化剂催化酰化制得,双功能分子筛封装催化剂是由偏铝酸钠、氢氧化钠、改性二氧化硅、N,N,N‑三甲基‑1‑金刚烷胺、碳纳米管、(2,2'‑联吡啶)二碘化镍一步水热反应制得,多乙苯磺酸是由多乙苯塔底高沸物磺化制得。该方法以多乙苯塔底高沸物为原料,经磺化、酰基化、自由基聚合等步骤制备聚醚聚羧酸型高效减水剂分子,在建筑领域得到实际应用,在实现乙苯塔底高沸物的资源化处理上具有重要的意义。
-
公开(公告)号:CN106751741B
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201611125878.3
申请日:2016-12-08
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提供的一种聚氨酯纳米复合材料的制备方法为:通过溶液溶溶共混法将改性碳纳米管复合纳米材料添加到热塑性聚氨酯弹性体(TPU)中,提高了热塑性聚氨酯弹性体的力学性能和耐热性,进而制备高性能聚氨酯纳米复合软管。通过在酸化碳纳米管表面原位生长纳米二氧化硅(SiO2)和纳米二氧化钛(TiO2)核壳包裹层,形成核壳型碳纳米管复合纳米材料,使碳纳米管(CNTs)、SiO2和TiO2三者能实现均匀分散和复合,通过硅烷偶联剂的偶联改性和TPU有效复合,很好地改善热塑性聚氨酯弹性体的力学性能和耐热性,提高无机材料在复合材料中的分散性,进而制备高性能聚氨酯纳米复合软管,聚氨酯纳米复合材料拓展了热塑性聚氨酯弹性体的应用领域。
-
公开(公告)号:CN106867571B
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201710152895.4
申请日:2017-03-15
Applicant: 东南大学
IPC: C08F251/00
Abstract: 本发明涉及制备一种高官能度双亲共聚物原油金属螯合剂及其制备方法,该原油金属螯合剂对原油中钙、铁、镍、钒等金属具有良好的脱除效果,是由羧甲基壳聚糖、N‑异丙基丙烯酰胺和丙烯磺酸类单体接枝共聚制得,其结构通式为:其中,R为‑H或‑CH3;重复单元数m为100~1000,聚合度x为2~500,聚合度y为2~500。该原油金属螯合剂通过聚合单体和共聚物的分子设计和结构控制,采用微波辅助引发接枝共聚绿色合成工艺,实现了氨基、酰胺基、羧基、羟基、磺酸基、醚基、异丙基等多种官能团的集聚与协同,有效提高了该金属螯合剂的官能度和亲水亲油双亲性,原油脱钙率达到80%以上、脱铁率达到75%以上、脱镍率达到30%以上、脱钒率达到35%以上。
-
公开(公告)号:CN106987024A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710238870.6
申请日:2017-04-13
Applicant: 东南大学
IPC: C08K7/24 , C08L49/00 , C08F138/00 , C09K3/00
CPC classification number: C08K7/24 , C08F138/00 , C09K3/00 , C08L49/00
Abstract: 本发明的目的是提供一种红外兼容微波纳米复合吸波材料,该材料由旋光性聚N‑炔丙基酰胺高分子与多壁碳纳米管按质量比为1:1~4:1,通过溶液溶溶共混法复合得到,其中旋光性聚N‑炔丙基酰胺高分子是由含有植物甾体结构的旋光性N‑炔丙基酰胺单体在铑催化剂作用下选择聚合而成,旋光性聚N‑炔丙基酰胺高分子的结构通式为:其中R1为:中的一种;R2为─CH═CH─或─CH═C(CH3)─;聚合度n为50~200的整数;聚合所用的铑催化剂为(nbd)Rh+[η6‑C6H5B‑(C6H5)3],其分子结构式为:其中‑Ph为苯基。
-
公开(公告)号:CN106905490A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710090037.1
申请日:2017-02-20
Applicant: 东南大学
IPC: C08F251/02 , C08F220/28 , C08F228/02 , C08F2/46 , C08F2/38 , C10G29/20
CPC classification number: C08F251/02 , C08F2/38 , C08F2/46 , C10G29/20 , C10G2300/1033 , C10G2300/202 , C08F2220/281 , C08F228/02
Abstract: 一种环保型原油金属螯合剂及其制备方法涉及制备一种环保型原油金属螯合剂,该原油金属螯合剂对原油中镍、钒和铁等金属具有良好的脱除效果。该原油金属螯合剂是由羧甲基纤维素、丙烯基硫脲和丙烯酸羟酯单体微波辅助引发接枝自由基共聚制得,其结构通式为:其中,R为‑CH2CHOHCH3或‑(CH2)4OH;重复单元数m为100~2000,聚合度x为2~1000,聚合度y为2~1000。该原油金属螯合剂通过聚合单体和共聚物的分子设计和结构控制,实现了氨基、羧基、酯基、羟基等多种官能团的集聚与协同,有效提高了该金属螯合剂的官能度,该螯合剂为双亲性原油金属脱除剂,原油脱镍率达到45%以上、脱钒率达到35%以上、脱铁率达到85%以上。
-
公开(公告)号:CN106751741A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611125878.3
申请日:2016-12-08
Applicant: 东南大学
CPC classification number: C08K9/10 , C08K3/22 , C08K3/36 , C08K7/24 , C08K9/06 , C08K2003/2241 , C08K2201/011 , C08L75/08 , C08L75/06
Abstract: 本发明提供的一种聚氨酯纳米复合材料的制备方法为:通过溶液溶溶共混法将改性碳纳米管复合纳米材料添加到热塑性聚氨酯弹性体(TPU)中,提高了热塑性聚氨酯弹性体的力学性能和耐热性,进而制备高性能聚氨酯纳米复合软管。通过在酸化碳纳米管表面原位生长纳米二氧化硅(SiO2)和纳米二氧化钛(TiO2)核壳包裹层,形成核壳型碳纳米管复合纳米材料,使碳纳米管(CNTs)、SiO2和TiO2三者能实现均匀分散和复合,通过硅烷偶联剂的偶联改性和TPU有效复合,很好地改善热塑性聚氨酯弹性体的力学性能和耐热性,提高无机材料在复合材料中的分散性,进而制备高性能聚氨酯纳米复合软管,聚氨酯纳米复合材料拓展了热塑性聚氨酯弹性体的应用领域。
-
公开(公告)号:CN104944601A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510305714.8
申请日:2015-06-05
Applicant: 东南大学
IPC: C02F5/12
Abstract: 本发明公开了一种环保型聚醚水处理剂及其制备方法,该水处理剂是由含苯环不饱和双键羧酸单体、含不饱和双键磺酸单体、烯丙氧基聚乙氧基磺酸铵单体进行自由基三元共聚而得,该共聚物结构中含有亲水性较强的聚醚基、酰胺基、氨基以及能与钙离子螯合的羧酸基、能减少钙凝胶现象的磺酸基等基团,不含磷,能有效用于油田阻钡垢、阻锶垢、阻钙垢以及阻含钙钡锶的复合垢,且具有优异的分散氧化铁性能,可广泛应用于油气田生产注水等系统的阻垢分散。
-
公开(公告)号:CN102910744B
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201210271380.3
申请日:2012-08-01
Applicant: 东南大学
IPC: C02F5/10
Abstract: 一种荧光示踪绿色环保型聚乙二醇醚多功能水处理剂(PEGEYYG)是以聚乙二醇醚羧酸反应单体与含乙烯基不饱和双键的单体以及含不饱和双键的荧光单体进行自由基共聚而得,其结构通式为:其中:A是含乙烯基不饱和双键的单体聚合后的重复结构单元,B是含不饱和双键的荧光单体共聚后的重复结构单元,聚合度x为1~5000,聚合度y为1~5000,聚合度z为1~5000,重复单元m为3~1000,R为C1~C18的饱和烃基。
-
-
-
-
-
-
-
-
-