-
公开(公告)号:CN106832920A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710130408.4
申请日:2017-03-07
Applicant: 扬州三涧科贸有限公司 , 扬州大学
IPC: C08L79/02 , C08L53/02 , C08L75/04 , C08L83/00 , C08L67/00 , C08L23/00 , C08L27/06 , C08L77/00 , C08G73/02 , C08K5/42 , C08K5/01 , C08K5/02 , C08K5/1535 , C08K5/09 , C08K5/41
CPC classification number: C08L79/02 , C08K2201/001 , C08L53/02 , C08K5/01 , C08K5/42 , C08L75/04 , C08L83/00 , C08L67/00 , C08L23/00 , C08L27/06 , C08L77/00
Abstract: 一种可拉伸聚苯胺/弹性体导电复合材料的制备方法,属于功能弹性体的制备技术领域。本发明将油溶性聚苯胺导电溶液与弹性体以上述比例混合,形成均相溶液,然后蒸发去除溶剂,材料成型,即可得到可拉伸的导电型弹性体复合材料。本发明方法制成的产品具有弹性体力学和电学性能好、可拉伸、工艺简单可控、生产成本低和易于工业化等优点。
-
公开(公告)号:CN106832733A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710130409.9
申请日:2017-03-07
Applicant: 扬州三涧科贸有限公司 , 扬州大学
IPC: C08L53/02 , C08L79/02 , C08L75/04 , C08L83/04 , C08L67/00 , C08L27/12 , C08L23/02 , C08L27/06 , C08L77/00 , C08L23/04 , C08L47/00 , C08K5/42 , C08K5/09 , C08G73/02
CPC classification number: C08L53/025 , C08G73/0266 , C08L23/02 , C08L23/04 , C08L27/06 , C08L27/12 , C08L47/00 , C08L67/00 , C08L75/04 , C08L77/00 , C08L83/04 , C08L79/02 , C08K5/42 , C08K5/09
Abstract: 一种高介电聚苯胺/弹性体复合材料的制备方法,属于复合材料制备技术领域,本发明以油溶性弹性体为基体材料,乳液聚合法合成的油溶性掺杂态聚苯胺溶液为介电增强材料,将两者按照一定的比例混合均匀后形成均相溶液,蒸发去除溶剂,材料成型得到高介电聚苯胺/弹性体复合材料的方法。本发明的特点是生产成本低、工艺简单、成型方便,且该复合材料具有较高的介电常数和柔韧性。
-
公开(公告)号:CN115894432A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211483514.8
申请日:2022-11-24
Applicant: 扬州大学 , 中广核研究院有限公司 , 扬州帮杰新材料有限公司
IPC: C07D319/12
Abstract: 本发明公开了一种医用级L‑丙交酯及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:将L‑乳酸和钴盐混合,先进行聚合反应,再进行裂解反应,收集馏分,得到L‑丙交酯。本发明采用钴盐作为催化剂,催化效果好且催化性能稳定,合成方法产率较高,产品光学纯度也很高(可达99.9%),能够用于制造高品质医用级的聚乳酸。钴盐催化剂可以多次循环使用而不失活,大幅度降低催化剂成本,从而降低了产品的生产成本;此外,该方法不需要分离催化剂即可套用,能够开发为连续合成工艺。
-
公开(公告)号:CN115894432B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202211483514.8
申请日:2022-11-24
Applicant: 扬州大学 , 中广核研究院有限公司 , 扬州帮杰新材料有限公司
IPC: C07D319/12
Abstract: 本发明公开了一种医用级L‑丙交酯及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:将L‑乳酸和钴盐混合,先进行聚合反应,再进行裂解反应,收集馏分,得到L‑丙交酯。本发明采用钴盐作为催化剂,催化效果好且催化性能稳定,合成方法产率较高,产品光学纯度也很高(可达99.9%),能够用于制造高品质医用级的聚乳酸。钴盐催化剂可以多次循环使用而不失活,大幅度降低催化剂成本,从而降低了产品的生产成本;此外,该方法不需要分离催化剂即可套用,能够开发为连续合成工艺。
-
公开(公告)号:CN116060126B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202310061524.0
申请日:2023-01-17
Applicant: 扬州大学广陵学院
IPC: B01J31/06 , C02F1/72 , B09B3/70 , C05F11/00 , C05D9/00 , C02F101/32 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了催化剂技术领域内的一种利用聚乳酸结焦制备硒催化剂的方法,其原料包括合成丙交酯过程中产生的聚乳酸结焦,其成分中乳酸聚合物重量含量为50‑60%,碳化产物重量含量为35‑40%,余量为其他杂质;将所述聚乳酸结焦经过溶剂泡洗后晾干,再与烃基硒镁盐反应制备获得多烯氧化降解反应用的硒催化剂。与传统硒催化剂相比,该催化剂可回收利用,且其主体聚乳酸是生物兼容材料,所含硒组分也是生物必需原料。废弃催化剂可以直接粉碎后作为硒肥使用。
-
公开(公告)号:CN118026991A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410088052.2
申请日:2024-01-22
Applicant: 扬州大学 , 扬州工业职业技术学院 , 扬州帮杰新材料有限公司
IPC: C07D319/12 , B01J31/22
Abstract: 本发明涉及化工生产技术领域内的一种快速合成L‑丙交酯的方法,其先将L‑乳酸在三氟甲磺酸盐催化下先进行快速预聚,然后加入锌掺杂聚吡咯催化剂与二胺配体后,升温减压下进行裂解获得目标产物L‑丙交酯;加入的三氟甲磺酸盐的摩尔用量为乳酸摩尔用量的0.1~0.7%;加入锌掺杂聚吡咯催化剂的质量为乳酸质量的0.05~0.4%;加入的二胺配体摩尔用量为乳酸摩尔用量的0.3~2.1%。该方法可以克服生产过程中的消旋反应,以获得高光纯的L‑丙交酯。
-
公开(公告)号:CN115677648B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202211345785.7
申请日:2022-10-31
Applicant: 扬州大学 , 中广核研究院有限公司 , 扬州帮杰新材料有限公司
IPC: C07D319/12 , B01J31/06
Abstract: 本发明公开了一种高光学纯度丙交酯的合成方法,该合成方法包括如下步骤:S1、将取代苯胺溶于盐酸溶液中得到混合液,向混合液中加入氧化钙混合均匀,再加入过硫酸铵进行氧化聚合反应,反应结束后加入碱液中和,然后进行固液分离,收集固相,得到钙掺杂聚苯胺催化剂;S2、将乳酸和预聚催化剂混合进行聚合反应,再加入步骤S1制备的钙掺杂聚苯胺催化剂以及催化助剂进行裂解反应,收集馏分,得到丙交酯。本发明创新性地采用催化性能较弱的钙制备钙掺杂聚苯胺催化剂,并与催化助剂联用,进行丙交酯的合成,不仅可以实现丙交酯的高光纯度(可高达99.7%),而且钙元素无毒,属于生物体内大量存在的元素,生物兼容性更好,适合用于医学材料。
-
公开(公告)号:CN116060126A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310061524.0
申请日:2023-01-17
Applicant: 扬州大学广陵学院
IPC: B01J31/06 , C02F1/72 , B09B3/70 , C05F11/00 , C05D9/00 , C02F101/32 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了催化剂技术领域内的一种利用聚乳酸结焦制备硒催化剂的方法,其原料包括合成丙交酯过程中产生的聚乳酸结焦,其成分中乳酸聚合物重量含量为50‑60%,碳化产物重量含量为35‑40%,余量为其他杂质;将所述聚乳酸结焦经过溶剂泡洗后晾干,再与烃基硒镁盐反应制备获得多烯氧化降解反应用的硒催化剂。与传统硒催化剂相比,该催化剂可回收利用,且其主体聚乳酸是生物兼容材料,所含硒组分也是生物必需原料。废弃催化剂可以直接粉碎后作为硒肥使用。
-
公开(公告)号:CN119638966A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411951043.8
申请日:2024-12-27
Applicant: 扬州大学 , 扬州帮杰新材料有限公司
Abstract: 本发明公开了材料化学技术领域的一种硒催化合成聚乳酸的方法。该方法以取代亚硒酸为催化剂前体加入到L‑乳酸中,加入量为L‑乳酸质量的0.02~0.08%,每100克L‑乳酸物料鼓入流0.4~1.0 cm3/s空气,在160~180℃加热聚合即可获得聚乳酸。该方法操作简单,且可以避免使用金属催化剂,从而杜绝产品中的金属残留,可直接制备医用级聚乳酸材料。
-
公开(公告)号:CN119118987A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411279151.5
申请日:2024-09-12
Applicant: 扬州大学广陵学院
IPC: C07D319/12 , B01J31/22
Abstract: 本发明涉及材料化学技术领域的一种通过聚乳酸废料裂解合成丙交酯的方法,其通过将聚乳酸转化为短链乳酸齐聚物,再利用氨基醇/酸性催化体系进行分子内脱水环化,最终合成丙交酯。本方法合成的丙交酯经过精制化学纯度可达到99.8%,光学纯度可达到99.5%,可再次用于聚乳酸开环聚合。该方法的优点在于,它不再依赖于昂贵的乳酸原料,而是充分利用了聚乳酸废料,实现了塑料废弃物的绿色回收,不仅有利于环境保护和资源利用,还为丙交酯的工业化生产提供了新的思路和方法。
-
-
-
-
-
-
-
-
-