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公开(公告)号:CN113788929A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111074891.1
申请日:2021-09-14
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 , 徐州京林生物新材料科技研究院有限公司
Abstract: 一种自修复、可回收的生物基聚氨酯材料及其制备方法与应用。本发明首先利用1H‑吡唑‑4‑甲酸和乙烯基单体在催化剂的作用下发生酯化反应得到乙烯基吡唑酯单体;接着利用植物油和二异氰酸酯在催化剂的作用下发生反应,得到植物油基聚氨酯中间产物;随后将合成的乙烯基吡唑酯单体加入到植物油基聚氨酯中间产物中,得到植物油基聚氨酯树脂,经热压处理后,得到植物油基聚氨酯材料。所得到的聚氨酯材料不但具有优良的力学与热学性能,还具有自修复、可回收加工等性能,可用于胶黏剂、导电复合材料等。本发明工艺简单、环保,且原料部分来自于可再生资源,因此对促进聚氨酯材料产业的可持续发展具有重大的意义。
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公开(公告)号:CN108686628B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201810522377.1
申请日:2018-05-28
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01D17/022
Abstract: 一种油水分离用废纸基可回收气凝胶的制备方法,将废纸粉碎并分散在稀盐酸溶液中,过滤收集沉淀物并用去离子水冲洗至中性,随后将沉淀物干燥备用;将沉淀物分散在去离子水中,搅拌形成均匀的纸浆,加入Fe3O4纳米粒子和环氧氯丙烷搅拌均匀,冷冻干燥,置于烘箱中处理,得到废纸基磁性气凝胶;将制得的气凝胶浸渍在多巴胺乙醇溶液中,取出室温干燥,随后浸渍在疏水剂中,在室温下干燥后即得到油水分离用废纸基可回收气凝胶。本发明以生活废纸纤维为原料制备可吸油气凝胶材料,不仅有利于缓解石化资源短缺的危机,而且为废弃物的高值化利用提供了新途径。
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公开(公告)号:CN111663330A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010567132.8
申请日:2020-06-19
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: D06M13/238 , D06M15/643 , B01D17/02 , D06M101/06
Abstract: 一种植物单宁介导的超疏水纤维素材料及其制备方法和应用,配制植物单宁水溶液,使用碱性溶液调节单宁水溶液的pH值,然后将纤维素材料浸入单宁水溶液中,在室温下浸泡,取出后用去离子水清洗干净,置于烘箱中烘干,得到植物单宁修饰的纤维素材料;将植物单宁修饰的纤维素材料浸入功能化POSS的四氢呋喃溶液中,在室温下浸泡,取出后置于烘箱中干燥,得到植物单宁介导的超疏水纤维素材料。通过本发明提供的方法制备的超疏水纤维素材料同时还表现出超亲油性能,可以应用于油水分离领域。本发明制备工艺简单,反应均可在室温下进行,且所用植物单宁来源广、价格低,对基材的种类、形貌要求不高,适用面广,易于实现大规模生产和应用。
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公开(公告)号:CN110652971A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201911058383.7
申请日:2019-11-01
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/22
Abstract: 一种改性纳米木质素及其制备方法和应用,按比例,把1 g木质素悬浮于10-50 mL熔盐水合物中,加入50~500μL的无机酸,在90~150℃下,搅拌反应0.5~5 h;反应液冷却后,得到改性木质素;将改性木质素,加超纯水清洗,重复3次以上,离心,溶于100 mL有机溶剂中,在1 L超纯水中透析,重复3次,冷冻干燥得到目标纳米材料吸附剂。通过对DPPH的抗氧化和Cr(VI)的吸附研究表明:随着样品加入无机酸的含量增加,酚羟基随着增加,其抗氧化活性以及Cr(VI)吸附能力也随着增强,改性木质素纳米材料的吸附率较未改性木质素提高了2.5倍,而且Cr(VI)最高吸附率高达48%。因此,纳米木质素材料在废水处理方面作为金属吸附剂具有巨大的潜力。
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公开(公告)号:CN108864212A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810896591.3
申请日:2018-08-08
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 一种木质素双氧化降解制备芳香单体的方法,该方法包括下述步骤:按质量比,将木质素、氧化剂、无机酸悬浮于熔盐水合物中搅拌均匀,在90~150℃下反应0.5~5 h;待反应液冷却后,抽滤,水洗3~4次;再将其置于20 mL双氧水中,20~80℃反应5~24 h,待反应液冷却后,乙酸乙酯萃取降解产品,旋转蒸发除去有机溶剂,真空干燥可得木质素单体化合物。本发明反应条件温和,反应迅速高效,通过断裂木质素的醚键(β‑O‑4)和碳碳键(Cα‑Cβ)从而实现木质素的高效降解;而且木质素单体化合物最高得率高达80%。
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公开(公告)号:CN108017878A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201711266536.8
申请日:2017-12-05
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 一种改性纳米纤维素增韧酚醛树脂及其制备方法,将表面改性的纳米纤维素在‑25~‑60℃冷冻干燥6~28小时,再按照质量分数0.5~10wt.%的比例加入到酚醛树脂中,利用超声处理,使改性纳米纤维素均匀分散在酚醛树脂基材中,超声功率为100~400W,处理总时间为1~15min,随后按照质量分数0.5~2wt.%加入固化剂,置于65~90℃下固化12~24小时,得到改性纳米纤维素增强酚醛树脂。本发明制得的酚醛树脂性能优良,而且为解决目前纤维素利用率低,实现木质纤维素资源的高质高效综合利用,降低人类对日趋匮乏的化石资源的依赖性提供新的方法。
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公开(公告)号:CN107365417A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710622823.1
申请日:2017-07-27
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 一种蓖麻油改性纤维素稳定的Pickering乳液及其制备方法,通过蓖麻油和巯基羧酸类化合物的酯化反应制备巯基化蓖麻油;在弱碱性条件下向纳米纤维素水分散液中加入盐酸多巴胺对其进行改性,得到聚多巴胺改性的纳米纤维素丙酮分散液,随后向上述分散液中加入巯基化蓖麻油,得到黑褐色的蓖麻油改性的纳米纤维素粉末;将蓖麻油改性的纳米纤维素粉末分散在去离子水中,形成均匀的蓖麻油改性纤维素水分散液,随后与油相混合均匀,得到乳白色蓖麻油改性纤维素稳定的Pickering乳液。本发明制备的Pickering乳液性能稳定,储存期长,有望用于化妆品、医药、石油和废水处理等领域。
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公开(公告)号:CN107089914A
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201710338723.6
申请日:2017-05-15
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C07C67/14 , C07C67/58 , C07C69/54 , C09D11/101 , C08L75/14
CPC classification number: C07C67/14 , C07C67/58 , C08L75/14 , C09D11/101 , C07C69/54
Abstract: 一种腰果酚基丙烯酸酯活性稀释剂及其制备方法和应用,制备步骤为:酯化反应:以腰果酚、丙烯酰氯为原料,按摩尔比腰果酚:丙烯酰氯=1:(0.6~1.3)混合,再加入有效量的催化剂、缚酸剂、阻聚剂和有机溶剂,在冰水浴下滴加丙烯酰氯,滴加完毕后,将温度升至20‑110℃反应4‑15小时,过滤沉淀物后,滤液经真空旋转蒸发仪去除溶剂得粗产品;后处理:粗产品先用有机溶剂进行萃取,依次用饱和碳酸氢钠水溶液和超纯水清洗,静置分层后保留有机层,再用无水硫酸钠干燥后,蒸除溶剂得到最终产品;本发明的稀释剂生物质含量高,挥发性低,毒性较小,涂膜收缩率小,且可部分生物降解。
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公开(公告)号:CN103936911B
公开(公告)日:2016-06-01
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:CN103938432B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201410121267.6
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: D06M11/79 , D06M15/256 , D06M13/513 , D06M15/233 , D06M15/643 , C01B33/12 , D06M101/06
Abstract: 具有微纳结构的超疏水纤维素材料的制备方法,(1)将正硅酸乙酯和功能化硅氧烷加入到含有去离子水的乙醇体系中,以氨水为催化剂,得到功能化二氧化硅粒子A分散液;取上述功能化二氧化硅粒子A分散液作为种子,依次加入正硅酸乙酯、功能化硅氧烷、去离子水、氨水和乙醇,得到功能化二氧化硅粒子B分散液;(2)将两种功能化二氧化硅粒子在二甲基甲酰胺中超声分散,然后向体系中加入疏水聚合物和低表面能助剂,搅拌均匀,形成白色分散液;(3)将步骤(2)中的白色分散液通过直接喷涂或旋涂法涂布在天然纤维素材料上,得到具有微纳米级粗糙结构的超疏水纤维素材料。该涂层材料除了具有优异的疏水性能外,还具有很强的耐洗刷及耐酸碱性能。
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