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公开(公告)号:CN110625720A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910938419.4
申请日:2019-09-30
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种脱氢枞胺(取代)苯甲醛Schiff碱衍生物的用途,用于木材防腐。本发明脱氢枞胺(取代)苯甲醛Schiff碱衍生物,可对灰葡萄孢、腐皮镰孢、禾谷镰孢、尖孢镰孢、芸苔链格孢和采绒革盖菌等均起到有效的抑制作用,可直接用于木材防腐或用于制备木材防腐剂;原料来源广泛,成本低廉,具有天然、无毒、可再生等优势。
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公开(公告)号:CN107281975B
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201710158430.X
申请日:2017-03-17
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开一种松香基聚酯型高分子表面活性剂,聚丙烯酸松香聚乙二醇酯及其制备方法,松香与丙烯酸发生D‑A加成反应得到丙烯酸松香,丙烯酸松香与不同分子量的聚乙二醇(分子量为400、600、1000、2000、4000)酯化后得到松香基聚酯型高分子表面活性剂。这类高分子表面活性剂的分子量范围为1770~5071;临界胶束浓度为0.33~0.87g/L,表面张力为37.1~39.1mN/m;表面活性剂水溶液浓度为20g/L,剪切速率为600s‑1时,抗剪切力范围为1.01~1.2Pa;该类表面活性剂对松脂基植物油、松节油、二甲苯、重油等常用环保型农药溶剂有优良的乳化性能。
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公开(公告)号:CN109352776A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811346108.0
申请日:2018-11-13
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种利用松香基不饱和树脂改善速生木材性能的方法,以氢化松香和甲基丙烯酸缩水甘油酯为原料经酯化反应制备的松香不饱和树脂配制成1%~30%质量浓度的乙醇溶液,加入不饱和树脂重量份1~5%的引发剂,将速生木材在真空度为0.08~0.1MPa下浸渍20~60min,室温(20~27℃)常压下浸渍20~28h,滤出,在烘箱中40~60℃下干燥4~6h,然后升高温度至90~100℃下固化1~6h,在135~160℃下后固化1~8h,即得松香不饱和树脂改性速生木材。经固化后速生木材的密度增加4.76~17.07%,重量百分比增量(WPG)为4.90~18.16%,硬度增加了0.59~1.23%,接触角增加47.41~75.68°。
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公开(公告)号:CN109173921A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201810985786.5
申请日:2018-08-28
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: B01F17/32 , C07J73/00 , C01B32/174
Abstract: 以松香为原料,经D-A加成、酰亚胺化、重氮化、偶合和酸碱中和反应制备了一种pH响应型松香基全刚性阴离子表面活性剂(Na-MPA-AZO-Na),该表面活性剂可用于制备碳纳米管分散液。由Na-MPA-AZO-Na制备的pH响应型碳纳米管分散液,当pH大于9.97时,碳纳米管分散液可稳定90天;当pH小于5.5时,碳纳米管会完全析出,并且析出的碳纳米管,只需将pH调至大于9.97即可再次分散,不需要再次超声,这使得该pH响应型碳纳米管分散液在传感器件、生物医疗及能量储存中更具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN104725592B
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201510131775.7
申请日:2015-03-24
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08G18/68 , C08G63/553
Abstract: 本发明公开了一种马来海松酸双组分水性聚氨酯的制备方法,依次包括亲水性聚酯中间体的制备,马来海松酸聚酯多元醇的制备,马来海松酸聚酯多元醇水分散体的制备和马来海松酸双组分水性聚氨酯的制备。本发明马来海松酸双组分水性聚氨酯的制备方法将松香三环菲骨架以聚酯多元醇组分的形式引入双组分水性聚氨酯中,显著提高了双组分水性聚氨酯的干燥时间、耐水性、硬度和光泽度等性能;且松香是我国重要的特色林产品资源,具有可再生、绿色环保和成本低等特性,将其引入到双组分水性聚氨酯中不仅有助于改善材料的综合性能,而且也为松香向高附加值和深加工利用方向发展提供了新途径。
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公开(公告)号:CN107899565A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201710942865.3
申请日:2017-10-11
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: B01J23/02
CPC classification number: B01J23/02
Abstract: 一种炭基固体碱催化剂及其制备方法,包括以下步骤:(1)木质纤维预处理;(2)炭基载体的制备;(3)催化剂的制备。该方法以各类木质纤维预处理残渣为初始原料,经活化、负载等过程制备高活性的炭基固体碱催化剂,有效解决农林废弃木质纤维预处理残渣的环保处置及再利用问题,实现高值化利用;本发明在真空浸渍法条件下,将炭基载体孔隙中吸附的空气被移除出来,有利于K2CO3溶液充分进入并均匀分散在炭基载体的孔隙中,在高温活化过程中,与炭基载体的活性OH反应,生成CO2和H2O,并在炭基载体的孔隙中产生均匀分散的K2O-C活性位点,获得具有较高碱强度和碱量的炭基固体碱催化剂K2O/C。
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公开(公告)号:CN107443823A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710686555.X
申请日:2017-08-11
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 , 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于水处理的农林剩余物基光热转化材料、制备方法及其应用。本发明采用我国丰富的农林剩余物为原料,经粉碎、热压成型后,再将表面进行碳化或表面吸附石墨烯、碳纳米管或其他金属纳米粒子等材料,形成上层导热系数低、光热转化效能高、下层吸水性好的双层结构光热转化材料,合成步骤简单,反应装置简单,操作方便,所得材料对太阳能的利用率高、造价低廉、可多次重复使用,解决了现有的利用太阳能进行水处理光热转化材料存在造价高、放大化程度低、制备工艺复杂、光热转化效率低等问题,同时兼顾了环保安全的技术问题。
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公开(公告)号:CN107236080A
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201710604735.9
申请日:2017-07-24
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08F220/56 , C08F226/02 , C07C51/60 , C07C61/29 , C07C67/14 , C07C69/753 , C07C213/02 , C07C219/12 , C02F1/56
CPC classification number: C08F220/56 , C02F1/56 , C07C51/60 , C07C67/14 , C07C213/02 , C08F226/02 , C07C61/29 , C07C69/753 , C07C219/12
Abstract: 本发明公开了一种水溶性松香基可聚合单体的制备方法及其所得的疏水改性阳离子型聚丙烯酰胺。一种水溶性松香基可聚合单体,其结构式为:本发明所得松香衍生物疏水改性阳离子型聚丙烯酰胺水溶液表现出了明显的疏水缔合作用,随着聚合物浓度的增加,其水溶液的表观黏度快速增大,增稠效果明显。此类疏水改性阳离子型聚丙烯酰胺在增稠剂、絮凝剂等领域具有较好的应用前景;本发明单体及聚丙烯酰胺的制备方法,反应条件温和,操作简单。
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公开(公告)号:CN104356356B
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201410712841.5
申请日:2014-11-28
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08G59/02
Abstract: 本发明公开了一种纤维素疏水材料的制备方法,纤维素疏水材料由纤维素和环氧化植物油脂反应制备而成。与现有技术相比,该方法的突出优点包括:使用的植物油脂原料来源广泛,价格低廉,制备的纤维素疏水材料表面存在纳米粒子结构、表面粗糙度高、疏水性能较佳、接触角达到137~155°,纤维素表面纤维形成纳米粒子提高粗糙度,在水中浸泡48h饱和吸水率为6~17wt%,仍保持疏水性能。
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公开(公告)号:CN107159052A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710307903.8
申请日:2017-05-04
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
CPC classification number: B01F17/0042 , C07J73/005 , C09K8/584 , C09K2208/30
Abstract: 本发明公开一种马来海松酸基阴离子表面活性剂,分子结构如下:其中,n=12,14,16;本发明还公开了该表面活性剂的制备方法:以马来海松酸、十二胺、十四胺、和十六胺为主要原料,经酰亚胺化、酸碱中和反应合成了马来海松酸基阴离子表面活性剂。制备的阴离子表面活性剂临界胶束浓度范围为0.059‑0.21mmol/L;表面张力的范围在36.38‑37.15mN/m。本发明还公开由该表面活性剂形成的粘弹溶液,当n=12时,马来海松酸酰12亚胺钠的水溶液形成的粘弹溶液的零剪切粘度可达到7291.42 mPa·s,可应用于日用化学、工业洗涤、石油开采等领域。
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