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公开(公告)号:CN114957344B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202210758955.8
申请日:2022-06-30
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所
Abstract: 本发明涉及聚合物技术领域,具体是一种三核钴化合物、吸电子基多元聚酯材料及其制备方法。本发明提供的三核钴化合物,所述三核钴化合物是一种以三嗪环为连接基团的式(IV)所示结构的化合物,能够催化环状酸酐和二氧化碳中的至少一种和吸电子基的环氧化物的聚合反应,得到分子量可控和序列结构规整的吸电子基多元聚酯材料。本发明提供的吸电子基多元聚酯材料的制备方法催化选择性好,转化率高。实验表明,以本发明所述的三核钴化合物为催化剂进行聚合反应制备吸电子基多元聚酯材料,环状酸酐的转化率达到100%,氧化苯乙烯的转化率在60%以上,得到的吸电子基多元聚酯材料序列规整,其分子量可控,达到24.8kDa。
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公开(公告)号:CN118344566A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410572910.0
申请日:2024-05-10
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所
Abstract: 一种酸酐环氧共聚酯及其制备方法,涉及智能材料技术领域,解决了现有光致变色材料价格昂贵等问题。该酸酐环氧共聚酯在紫外光照射下发生颜色变化,光致变色的响应速度<5s;在可见光照射下恢复原来的颜色,光致变色的响应速度<5s。优选地,在隔绝氧气的情况下,光致变色循环稳定次数>20次。在无水无氧条件下,由纯化后的酸酐单体、环氧化合物、催化剂混合,进行开环共聚反应,反应产物用乙醇沉降得到。本发明可应用于信息储存与擦除、防伪和全息记录材料。
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公开(公告)号:CN114957307B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202210762003.3
申请日:2022-06-30
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所
Abstract: 本发明涉及聚合物技术领域,具体是一种不对称铝化合物、多元聚酯材料及其制备方法。本发明提供了一种不对称铝化合物、多元聚酯材料及其制备方法。本发明所述不对称铝化合物能够催化以吸电子基团的环氧化物、环酯和环状酸酐为单元的共聚反应,制备得到分子量和序列结构可控的多元聚酯材料。本发明提供的多元聚酯材料的制备方法使用含有芳基基团等吸电子基团的环氧化物有助于提高材料的热学性能和力学性能,单元选择性强,转化率高,具有较宽反应温度范围、较宽单体投料比例范围和较宽取代结构适用性。实验表明,本方法所得的多元聚酯材料的分子量达到21.8kDa;环状酸酐的转化率为100%;环酯化合物的转化率为67~91%。
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公开(公告)号:CN114920715B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202210480980.4
申请日:2022-05-05
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所
IPC: C07D301/02 , C07D303/04 , C07D317/36 , C07D317/46
Abstract: 方法,且该方法反应路线简单、能耗低、产物附加本发明提供了一种聚碳酸酯材料的可控解 值高、产物种类和转化率可控、安全易于产业化,聚方法,包括:将聚碳酸酯材料与碱性试剂在有 具有广阔的应用前景。机溶剂中混合进行解聚反应,得到环氧化物单体。与现有技术相比,本发明提供的解聚方法可
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公开(公告)号:CN114749317A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210338586.7
申请日:2022-04-01
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所
Abstract: 本发明公开了一种粉末喷涂固化系统,包括:箱体模块,箱体模块用于盛放待处理工件;加热模块,加热模块与待处理工件电连接形成闭环回路,用于通过低电压大电流的加热方式加热待处理工件;喷粉模块,喷粉模块用于给待处理工件均匀涂覆粉末涂料。本发明中,由于采用加热模块与待处理工件串联,利用低电压大电流加热方式直接加热待处理工件,加热效率高,节能降耗。此外,由于待处理工件周围环境温度较低,对于未能附着在待处理工件的表面的粉末涂料影响较小,避免产生有毒有害气体,健康环保。
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公开(公告)号:CN114539899A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210299470.7
申请日:2022-03-25
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所
IPC: C09D175/04 , C09D5/16 , C09D7/61 , C08G18/42 , C08G18/61 , C08G18/62 , C08G18/64 , C08G18/73 , C08G18/75 , C08G18/76
Abstract: 本申请提供了一种可降解的低表面能防污漆及其制备方法、应用,该防污漆包括二异氰酸酯组分和羟基组分,所述羟基组分包括疏水多元醇类物质、可降解多元醇类物质和颜填料;所述疏水多元醇类物质为富含羟基且羟基封端的疏水物质;所述可降解多元醇类物质为羟基封端的可降解聚合物,所述可降解多元醇类物质在海洋环境中逐渐降解。所述的防污漆对船只具有较好的长期防污效果,对环境友好,对海洋环境、国防安全等领域均具有长远的意义。本发明所用成分均已实现工业化生产,成本较低,并且加工方法简单,适合工业化生产。该发明不含任何有毒物质,对环境友好,在国家对环境越来越重视的当下有着更广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114292567A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202210085910.9
申请日:2022-01-25
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所
IPC: C09D163/00 , C09D181/02 , C09D127/18 , C09D177/06 , C09D133/00 , C09D123/06 , C09D161/06 , C09D175/04 , C09D5/24 , C09D7/61 , B05D1/06 , B05D3/02 , B05D7/24
Abstract: 本发明提供了一种粉末涂料组合物及其制备厚度可控静电喷涂涂层的方法;该粉末涂料组合物由基层粉末料和面层粉末料组成;所述基层粉末料由热固性树脂、热塑性树脂、绝缘处理的导电性填料、具有可电离基团的聚合物树脂、热固性粉末涂料固化剂和添加剂组成;所述面层粉末料由热固性树脂、热塑性树脂、热固性粉末涂料固化剂、颜料和添加剂组成。与现有技术相比,本发明提供的粉末涂料组合物采用特定含量的组分,实现较好的相互作用,利用该粉末涂料组合物,一方面可以实现多层静电喷涂、涂层厚度可调的厚型喷涂,另一方面能够很便捷地实现涂层的损伤修复以及翻新、改色操作。
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公开(公告)号:CN111875788B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202010767253.7
申请日:2020-08-03
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所
Abstract: 本发明提供了一种席夫碱‑有机锌组合物,为经有机锌活化的席夫碱化合物;本发明中的席夫碱‑有机锌组合物由具有三活性中心的席夫碱化合物与有机锌化合物混合而成。本发明提供的席夫碱‑有机锌组合物,对于环状酯类单体的开环聚合具有较高的催化活性,在较宽的温度范围内具有较好的催化性能,本发明提供的席夫碱‑有机锌组合物在较低浓度下能够发挥催化作用,高效催化ε‑己内酯及丙交酯的开环聚合反应。本发明还提供了一种席夫碱‑有机锌组合物制备方法及其在开环聚合反应中的应用。
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公开(公告)号:CN109054011B
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN201810777235.X
申请日:2018-07-16
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所
Abstract: 本发明提供了一种席夫碱钴化合物、其制备方法及聚碳酸酯的制备方法,所述席夫碱钴化合物具有式(I)所示结构。本发明提供的席夫碱钴化合物具有较高的催化活性和选择性,且在较宽的温度范围内具有较好的催化性能。本发明提供的席夫碱钴化合物能够在较低浓度和高温下发挥催化作用,高效催化二氧化碳与环氧化物的反应。另外,本发明提供的席夫碱钴化合物还具有较高的选择性,能够高选择性的得到链状聚碳酸酯。实验结果表明,本发明提供的席夫碱钴化合物催化二氧化碳与环氧化物反应,环氧单体的转化率可以达到95%,环状碳酸酯的含量可以小于1%。
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公开(公告)号:CN111875576A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010767263.0
申请日:2020-08-03
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所
IPC: C07D313/04
Abstract: 本发明提供一种聚己内酯的可控解聚方法,包括以下步骤:在无水无氧的条件下,将聚己内酯与催化剂接触进行解聚反应,边解聚边减压蒸馏,冷凝收集解聚产物;所述催化剂为锡盐、亚锡盐、镁盐和钛盐中的一种或几种;所述催化剂的质量占所述聚己内酯质量的1~10%。本发明利用抽真空的方法,不断蒸出体系中解聚环化过程产生的ε-己内酯单体,可以促进反应平衡向生成ε-己内酯的方向移动,实现聚己内酯的解聚。进一步的,本发明设计加大催化剂的浓度,采用的催化剂浓度为常规ε-己内酯开环聚合反应催化剂浓度的10倍以上,有效提高了解聚反应的效率。
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