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公开(公告)号:CN105418902B
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201511017957.8
申请日:2015-12-29
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 一种模塑料用桐油基不饱和共酯树脂及其合成方法和应用,在催化剂的作用下,使桐油与多元醇发生醇解反应,生成桐油基单甘酯醇解产物;然后加入马来酸酐,在催化剂和阻聚剂的存在下,生成桐油基马来酸半酯;再加入丙烯类化合物,生成丙烯基‑马来酸化桐油基不饱和共酯;加入溶有阻聚剂的苯乙烯进行稀释,分散均匀得到终产物。所合成的桐油基不饱和共酯树脂与通用UPR类似,固化后具备优良的力学和热学性能,并且易于增稠,可作为模塑料使用。
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公开(公告)号:CN106866929A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710101874.X
申请日:2017-02-24
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08G18/67 , C09D175/14 , C09D11/102 , C08L75/14 , B33Y70/00
CPC classification number: C08G18/36 , B33Y70/00 , C08G18/672 , C08L75/14 , C08L2201/06 , C08L2201/08 , C09D11/102 , C09D175/14
Abstract: 一种多官能度蓖麻油基光固化树脂及其制备方法和应用,反应原料为异氰酸酯、羟基丙烯酸酯,加入阻聚剂和催化剂,通氮气保护反应一定时间得到中间体异氰酸酯半封端预聚物;将蓖麻油加入步骤制得的异氰酸酯半封端预聚物,得到蓖麻油基聚氨酯丙烯酸酯树脂;将树脂与光引发剂、稀释剂混合,在紫外光辐射下,得到性能优良的UV蓖麻油基树脂。本发明合成的光固化树脂具有较高的分子量和粘度,增强了树脂分子间的相互作用,提高了树脂的光交联反应效率;该产品含有较多末端双键,可快速光固化,适宜做可UV固化的涂料、3D打印材料等;制得的光固化树脂具有大幅改善了固化膜吸水率和体积收缩率,同时成本低廉,工艺简单可控,产品更绿色。
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公开(公告)号:CN104744703B
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201510091631.3
申请日:2015-03-01
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08G77/38 , C09D183/06
Abstract: 一种含硅的桐油基醇酸树脂及其制备方法和应用,通过常规加热或微波加热,马来酸酐与桐油反应得到马来酸酐化桐油,马来酸酐与桐油的反应为马来酸酐双键与脂肪酸链上的不饱和双键所发生的反应;反应完成后,未反应的马来酸酐通过加热抽真空的办法除去,并利用冷凝装置进行回收备用;在催化剂作用下,将马来酸酐化桐油与不同分子量的端羟基聚二甲基硅氧烷混合进行热固化交联,并进行真空脱气处理,最终得到含硅的桐油基醇酸树脂。本发明采用两步法合成技术,操作容易产品质量稳定,工艺较简单,易于工业扩大生产,实用性强。
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公开(公告)号:CN105418902A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201511017957.8
申请日:2015-12-29
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 一种模塑料用桐油基不饱和共酯树脂及其合成方法和应用,在催化剂的作用下,使桐油与多元醇发生醇解反应,生成桐油基单甘酯醇解产物;然后加入马来酸酐,在催化剂和阻聚剂的存在下,生成桐油基马来酸半酯;再加入丙烯类化合物,生成丙烯基-马来酸化桐油基不饱和共酯;加入溶有阻聚剂的苯乙烯进行稀释,分散均匀得到终产物。所合成的桐油基不饱和共酯树脂与通用UPR类似,固化后具备优良的力学和热学性能,并且易于增稠,可作为模塑料使用。
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公开(公告)号:CN103936911A
公开(公告)日:2014-07-23
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:CN119529270A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411787149.9
申请日:2024-12-06
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08G71/04 , C08G101/00
Abstract: 一种桐油基非异氰酸酯聚氨酯软泡及其制备方法,属于聚氨酯材料技术领域,包括以下组分:桐油基环碳酸酯、桐油基环氧树脂、二乙烯三胺、己二胺、氢氧化钾、微晶纤维素和水。具体制备步骤如下:将桐油基环碳酸酯和桐油基环氧树脂预热后混合,得到树脂混合物;将树脂混合物、混合固化剂、氢氧化钾水溶液和纳米纤维素混合并充分搅拌,迅速放入80~110℃烘箱进行发泡固化3~5h,得到桐油基非异氰酸酯聚氨酯软泡。本发明使用桐油为主要原料,以水做发泡剂,纳米纤维素为填料,提高了泡沫的生物基含量,相比于异氰酸酯路线,本发明降低了生产成本,制备过程绿色环保,更具应用前景。
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公开(公告)号:CN118460085A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410713327.7
申请日:2024-06-04
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C09D175/04 , C09D5/08 , C08G18/32 , C08G18/61 , C08G18/65
Abstract: 一种生物基聚氨酯自修复超疏水防腐液及其制备方法和应用,其以腰果酚为原料通过点击反应、曼尼希反应和与‑NCO的交联得到了含有苯并噁嗪结构和二硫键结构的腰果酚基聚氨酯,将其与负载缓蚀剂的ZIF‑8纳米粒子相结合得到了具有自修复性能和超疏水性能的涂层材料,该涂层材料能够对金属起到防腐蚀作用。树脂中存在丰富的二硫键和聚氨酯氢键,由于二硫键和氢键的动态可逆交联,划痕后的涂层可在加热条件下部分修复,赋予涂层自愈性能,延长涂层的使用寿命。苯并噁嗪结构使树脂具有低表面能,负载缓蚀剂的ZIF‑8纳米粒子构筑涂层粗糙结构,在低表面能和粗糙结构的协同作用下涂层具有优异的超疏水性能。
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公开(公告)号:CN112144288B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202010951723.5
申请日:2020-09-11
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: D06M16/00 , D06M15/41 , B01D17/022 , C08G8/28 , D06M101/06
Abstract: 一种腰果酚基超疏水棉织物及其制备方法和应用,以腰果酚、多聚甲醛、氨基硅氧烷为原料合成硅烷化腰果酚,通过纤维素酶腐蚀在棉织物表面构造粗糙结构,将硅烷化腰果酚浸涂在酶腐蚀棉织物表面,经高温固化后得到腰果酚基超疏水棉织物。通过本发明方法制备的腰果酚基超疏水棉织物具有优异的耐磨、耐高温和耐腐蚀性能,具有超疏水超亲油性能,可以油水分离领域。本发明提出以生物质腰果酚为原料,并采用酶腐蚀技术,是一种过程简单、绿色环保的超疏水材料制备方法,有利于超疏水材料的大规模制备和应用。
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公开(公告)号:CN115583026A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211234739.X
申请日:2022-10-10
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: B29C64/357 , B33Y40/00
Abstract: 一种生物基可循环光固化3D打印低共熔溶剂及其制备方法和应用,首先,将生物基氢键供体和不饱和单体类氢键受体混合,加热至50~100℃反应0.5~4 h,得到低共熔溶剂;其次,将低共熔溶剂、阻聚剂和光引发剂分散均匀,其中阻聚剂用量为原料总重量的0.1%~5%,光引发剂用量为所得光固化低共熔溶剂总重量的0.1%~5%,得到可光固化3D打印低共熔溶剂。本发明合成的生物基可循环光固化3D打印低共熔溶剂,合成方法简单,生物基含量高,并且,粘度适中、光固化速率快,可降解回收并可循环光固化3D打印。
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公开(公告)号:CN110396176B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN201910698943.9
申请日:2019-07-31
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08G59/14 , C09D163/10
Abstract: 一种植物油基类环氧丙烯酸酯树脂及其制备方法和应用。本发明首先利用2‑甲基烯丙醇与马来酸酐反应生成甲基烯丙醇化马来酸半酯产物;然后在催化剂的存在下,利用生成的甲基烯丙醇化马来酸半酯产物对环氧油脂进行改性,生成植物油基类环氧丙烯酸酯预聚体;最后加入乙烯基稀释单体,分散均匀得到终产物。所制备的环氧油脂基光固化树脂具有良好的力学、热学及涂膜性能,可用作木器、金属等表面涂层的基体树脂应用。本发明工艺简单、环保,原料来自于可再生资源,因此具有较好的社会经济价值。
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