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公开(公告)号:CN118580500A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410684862.4
申请日:2024-05-30
Applicant: 江苏美思德化学股份有限公司 , 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种生物基有机硅表面活性剂及其制备方法和应用,该表面活性剂具有以下结构:Si(CH3)3‑O‑[Si(CH3)2‑O]a‑[Si(CH3)R1‑O]b‑[Si(CH3)R2‑O]c‑Si(CH3)3;通过以疏水性的硅氧烷为主链,亲水性的聚醚作为侧链的梳形结构,其侧链的聚醚通过环氧开环反应接枝引入生物基物质,从而一定程度上调节了有机硅表面活性剂亲水亲油性,提高了自身表面活性。引入生物基可以降低聚氨酯泡沫的导热系数,提高聚氨酯泡沫的流动指数,以及提高泡沫的隔热性能与流动性能。此外,其合成为生物基泡沫稳定剂的开发提供了新的合成路线,制备方法简单,易操作,适于工业化生产。
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公开(公告)号:CN117402312A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311480716.1
申请日:2023-11-08
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 , 江苏美思德化学股份有限公司
IPC: C08G18/36 , C08G18/61 , C08G101/00
Abstract: 本发明属于聚氨酯材料领域,具体涉及一种蓖麻油基阻燃微孔聚氨酯弹性体及其制备方法。本发明以蓖麻油为原料,通过环氧化再开环的合成路线制备阻燃蓖麻油多元醇,将接枝有DOPO的蓖麻油阻燃多元醇应用于聚氨酯弹性体领域,并且以部分端羟基有机硅扩链剂替代部分常规扩链剂,通过端羟基有机硅扩链剂与蓖麻油阻燃多元醇在一定比例下的协同作用,制备得到的聚氨酯弹性体具有优异的阻燃性能和力学性能,并且回弹性能好。此外,利用植物油脂制备阻燃微孔聚氨酯弹性体简单、成本较低,并符合绿色可持续发展的要求。
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公开(公告)号:CN117186829A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311287145.X
申请日:2023-10-08
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 , 江苏美思德化学股份有限公司
IPC: C09J175/14 , C08G18/36 , C08G18/38
Abstract: 本发明公开了一种植物油基可重复粘接聚氨酯胶粘剂及其制备方法。本发明以植物油衍生物为原料,通过胺解制备胺解植物油,与异氰酸酯反应生成预聚体,最后用含二硫动态键的扩链剂进行扩链,制备得到具有动态可逆共价键交联网络的植物油基聚氨酯胶粘剂。利用植物油衍生的长链结构,结合对微相分离尺度的判别,平衡自修复性能所需链段流动性与机械性能稳定性之间的矛盾,因此本发明制备的植物油基可重复粘接聚氨酯胶粘剂兼顾高强与自修复。本发明制备工艺简单,相对成本较低,原料绿色,来源广泛且可持续。
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公开(公告)号:CN119285401A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411390102.9
申请日:2024-10-08
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C05G3/40 , C05G5/30 , C08G18/66 , C08G18/36 , C08G18/32 , C08G18/61 , C08G18/48 , C08G18/64 , C08G18/75
Abstract: 本发明提供了一种木质素基聚氨酯缓释氮肥的制备方法,利用从造纸工业废弃物黑液中采用膜过滤的方法分离提取木质素磺酸盐,将木质素与聚乙二醇和乙二醇以一定比例进行液化,并通过羟基封端聚二甲基硅氧烷引入疏水基团,与蓖麻油和异佛尔酮二异氰酸酯共同反应制备聚氨酯,在旋转锅中以一定温度和旋转速度包覆固化在尿素颗粒表面,制得木质素基聚氨酯缓释氮肥。该种聚氨酯原料来源广泛,制备方法较为简单,生物基含量高,制备的缓释氮肥缓释性能较好。
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公开(公告)号:CN114805718B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202210546302.3
申请日:2022-05-18
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08G12/06 , C09J161/22
Abstract: 一种高生物质基聚亚胺自修复聚合物的制备方法,此高生物质基聚亚胺自修复聚合物以天然可再生的植物油酯和生物基多元醛为原料制备而成,所述高生物质基聚亚胺自修复聚合物是通过动态共价键亚胺键交联聚合。由于亚胺键是具有高活性的可逆共价键,可在无催化剂的情况下在温和温度实现动态反应,本发明的自修复聚合物所需固化温度和再加工温度低,室温下即可对聚合物实现高的自修复效率;其结构中种类丰富的极性基团和偶联芳环构建了类贻贝足蛋白结构,可以形成丰富的分子间相互作用,使该高生物质基聚亚胺自修复聚合物在不同基材上表现出有效的附着力。此外,由于亚胺键在酸性条件下可解离,所述高生物质基聚亚胺自修复聚合物具有极高的单体回收率。
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公开(公告)号:CN118725239A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410713209.6
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: C08G18/66 , C08G18/36 , C08G18/48 , C08J9/12 , C08J9/40 , C08J9/42 , C08L75/14 , C10G25/00 , H05K9/00 , C08G101/00
Abstract: 一种多功能植物油基聚氨酯软质泡沫及其制备方法和应用,以生物质大豆油多元醇为原料,与聚醚多元醇、发泡剂、催化剂和泡沫稳定剂混合均匀,配制A组分前驱体溶液,向A组分中加入B组分异氰酸酯,搅拌均匀,经发泡、熟化后得到聚氨酯软质泡沫;将聚氨酯软质泡沫置于MXene(Ti3C2Tx)溶液中浸渍并超声处理,随后将聚氨酯软质泡沫取出,干燥得到负载Ti3C2Tx的聚氨酯软质泡沫;将负载Ti3C2Tx的聚氨酯软质泡沫浸渍在PDMS溶液中并超声处理,随后在烘箱中固化得到多功能植物油基聚氨酯软质泡沫。本发明得到的聚氨酯软质泡沫具有超疏水性,光热转化性能好,电磁屏蔽效果好,可用于原油吸附和电磁屏蔽领域;该制备方法简单,环境友好。
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公开(公告)号:CN114957552B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202210729095.5
申请日:2022-06-24
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08F251/02 , C08F226/02 , C08F220/28 , C08F2/48
Abstract: 一种改性乙基纤维素聚合物及其制备方法,该聚合物由甲基丙烯酸酯化乙基纤维素与烯丙基硫脲、烯丙基脲、丙烯酸‑2‑甲氧乙基酯等通过紫外光固化后得到。该聚合物中可形成大量氢键,通过调整各组分比例控制引入到聚合物中氢键的含量,以得到不同力学性能,透明度和自修复性质的乙基纤维素聚合物。此材料在涂料、胶黏剂等领域具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN118344836A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410505588.X
申请日:2024-04-25
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C09J175/04 , C08G18/32
Abstract: 本发明公开了一种阻燃且可生物降解的生物基聚氨酯胶黏剂的制备方法。以丙烯海松酸为起始原料,通过引入具有阻燃功能的9,10‑二氢‑9‑氧杂‑10‑磷杂菲‑10‑氧化物衍生物制备松香基阻燃二元醇,再以两步法通过缩聚反应,制备得到阻燃且可生物降解的松香基聚氨酯胶黏剂。该聚氨酯胶黏剂的剥离强度高达38.8N/cm,这主要基于丙烯海松酸的强极性以及胶黏剂与粘接基体之间形成的氢键和π‑π共轭作用。由于所制备的松香基阻燃二元醇具有良好的成炭作用,该胶黏剂可以在点燃时自熄,且能有效保护基体的完整性。此外,该聚氨酯胶黏剂还具有良好的生物可降解性。
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公开(公告)号:CN115677547B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202211324861.6
申请日:2022-10-27
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
IPC: C07C319/18 , C07C323/52 , C08K5/372 , C08L27/06
Abstract: 一种桐油基增塑剂及其制备方法,该类桐油基增塑剂由甲基丙烯酸桐酰乙酯与系列硫醇化合物通过端基双键‑巯基点击化学反应得到,通过调控甲基丙烯酸桐酰乙酯和系列硫醇化合物的摩尔比例,可以得到系列桐油基增塑剂。通过在增塑剂结构中引入硫元素,与硫元素相邻带的正电荷的α‑C原子作为亲电中心与PVC发生亲电反应,可有效提高该增塑剂的热稳定性以及抑制PVC材料变色。
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公开(公告)号:CN117229513A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311189905.3
申请日:2023-09-15
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08G79/04 , C07F9/44 , C08L85/02 , C08L101/00
Abstract: 本发明公开了系列生物基含席夫碱磷酰胺阻燃剂的制备方法。首先以苯基磷酰二氯和生物基1,10‑癸二胺为原料,通过缩合反应合成端氨基磷酰胺化合物,然后将该化合物分别和香草醛、二聚香草醛和三香草醛基三嗪反应得到含席夫碱的磷酰胺线性小分子、线性高分子和支化高分子阻燃剂。本发明制备的三种生物基阻燃剂由于含席夫碱和磷酰胺基团,因此具有良好的降解性能和阻燃性能。此外,由于阻燃剂分子中含有大量羟基和氨基等官能团,可与其它高分子材料形成化学交联结构,有望制备强韧且阻燃的复合材料。
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