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公开(公告)号:CN109081929B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN201810737321.8
申请日:2018-07-06
Applicant: 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 , 中国科学院化学研究所
IPC: C08J5/18 , C08L67/02 , C08G63/181 , C08G63/183 , C08G63/189 , C08G63/85
Abstract: 本发明属于聚酯薄膜制造领域,具体涉及一种制备耐水解聚酯薄膜的方法:包括如下步骤:(1):将二元酸和二元醇混合,经酯化反应制备酯化物;(2):将(1)制备的酯化物进行缩聚反应,获得低端羧基聚酯;(3):将(2)制备的低端羧基聚酯经过熔体管通过T型模头挤出,经铸片、双向拉伸、热定型、冷却及收卷制得厚度20μm‑500μm的耐水解聚酯薄膜;步骤(1)中二元酸与二元醇的投料摩尔比为1:(1.3‑10);步骤(1)中酯化反应前和/或后还加入了钛系聚酯催化剂。本发明以二元酸和二元醇为原料,用钛系聚酯催化剂催化制备端羧基含量为5‑10 mmol/kg的低端羧基聚酯,并进一步制备耐水性聚酯薄膜,未进行封端和/或扩链处理,节约资源,方法简单,易于工业化生产。
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公开(公告)号:CN110606941B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201810531122.1
申请日:2018-05-29
Applicant: 中国科学院化学研究所 , 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
IPC: C08G63/183 , C08G63/85 , C08G63/87 , H01L31/048
Abstract: 本发明提供了一种低端羧基耐水解聚酯及其制备方法和用途。本发明所述的低端羧基耐水解聚酯是在不引入新的试剂和基团的情况下,通过加入环保高效的钛系聚酯催化剂并控制二元酸和二元醇单体的加料比制备得到的。本发明所制备的聚酯没有经封端和/或扩链处理,且其具有良好的耐水解性,所述制备方法简单,易于工业化生产。该聚酯的特性粘度为0.5~1.2dL/g,端羧基含量为2~10mmol/kg,综合性能优异,可满足光伏组件中对聚酯薄膜的性能要求,有望应用于光伏发电组件中,对提高中国光伏产品寿命,推动中国光伏产业健康、稳定发展具有重要作用。
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公开(公告)号:CN109081929A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201810737321.8
申请日:2018-07-06
Applicant: 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 , 中国科学院化学研究所
IPC: C08J5/18 , C08L67/02 , C08G63/181 , C08G63/183 , C08G63/189 , C08G63/85
Abstract: 本发明属于聚酯薄膜制造领域,具体涉及一种制备耐水解聚酯薄膜的方法:包括如下步骤:(1):将二元酸和二元醇混合,经酯化反应制备酯化物;(2):将(1)制备的酯化物进行缩聚反应,获得低端羧基聚酯;(3):将(2)制备的低端羧基聚酯经过熔体管通过T型模头挤出,经铸片、双向拉伸、热定型、冷却及收卷制得厚度20μm-500μm的耐水解聚酯薄膜;步骤(1)中二元酸与二元醇的投料摩尔比为1:(1.3-10);步骤(1)中酯化反应前和/或后还加入了钛系聚酯催化剂。本发明以二元酸和二元醇为原料,用钛系聚酯催化剂催化制备端羧基含量为5-10 mmol/kg的低端羧基聚酯,并进一步制备耐水性聚酯薄膜,未进行封端和/或扩链处理,节约资源,方法简单,易于工业化生产。
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公开(公告)号:CN110606941A
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201810531122.1
申请日:2018-05-29
Applicant: 中国科学院化学研究所 , 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
IPC: C08G63/183 , C08G63/85 , C08G63/87 , H01L31/048
Abstract: 本发明提供了一种低端羧基耐水解聚酯及其制备方法和用途。本发明所述的低端羧基耐水解聚酯是在不引入新的试剂和基团的情况下,通过加入环保高效的钛系聚酯催化剂并控制二元酸和二元醇单体的加料比制备得到的。本发明所制备的聚酯没有经封端和/或扩链处理,且其具有良好的耐水解性,所述制备方法简单,易于工业化生产。该聚酯的特性粘度为0.5~1.2dL/g,端羧基含量为2~10mmol/kg,综合性能优异,可满足光伏组件中对聚酯薄膜的性能要求,有望应用于光伏发电组件中,对提高中国光伏产品寿命,推动中国光伏产业健康、稳定发展具有重要作用。
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公开(公告)号:CN110183633A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910298585.2
申请日:2019-04-15
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: C08G63/44 , C08G63/672
Abstract: 本发明属于高分子材料领域,具体地说,涉及1,4;3,6-二缩水己六醇改性的呋喃二甲酸基无规共聚物及其制法与应用。所述的呋喃二甲酸型无规共聚物具有式I所示的呋喃二甲酸酯类重复单元、式II所示的碳酸酯类重复单元和式III所示的脂肪酸酯重复单元:其中,m为2~4的整数;n为3~18的整数。本发明制备的生物基无规共聚物具有分子量高、模量和强度高、热稳定性好、气体阻隔性优异、可生物降解性等优点,并具有高的玻璃化转变温度,可用于制备聚合物合金、耐热包装材料、瓶、薄膜、纤维、片材和光学制品等。
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公开(公告)号:CN112851919B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN201911099568.2
申请日:2019-11-12
Applicant: 中国科学院化学研究所 , 长春大成实业集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种1,4;3,6‑二缩水己六醇改性PET聚酯及其半连续制备方法,改性PET聚酯的单体包括:(a)对苯二甲酸(b)乙二醇(c)1,4;3,6‑二缩水己六醇或其混合物(d)脂肪族和/或脂环族二元醇。该方法是在第一酯化釜内制备一定量的对苯二甲酸乙二醇酯化物,然后将混合好的对苯二甲酸和乙二醇浆料以一定的流量连续加入第一酯化釜内使之反应,而反应产物间歇部分排入第二酯化釜,第二酯化釜中加入改性单体/酯交换催化剂进行酯化/酯交换反应得到预聚物,再全部排入缩聚釜并加入缩聚催化剂进行熔融缩聚得到最终聚合物。本发明的方法克服了生物基单体反应活性低、转化率低和生产成本高的难题,避免了金属残留问题,有利于实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN112851919A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201911099568.2
申请日:2019-11-12
Applicant: 中国科学院化学研究所
Abstract: 本发明公开了一种1,4;3,6‑二缩水己六醇改性PET聚酯及其半连续制备方法,改性PET聚酯的单体包括:(a)对苯二甲酸(b)乙二醇(c)1,4;3,6‑二缩水己六醇或其混合物(d)脂肪族和/或脂环族二元醇。该方法是在第一酯化釜内制备一定量的对苯二甲酸乙二醇酯化物,然后将混合好的对苯二甲酸和乙二醇浆料以一定的流量连续加入第一酯化釜内使之反应,而反应产物间歇部分排入第二酯化釜,第二酯化釜中加入改性单体/酯交换催化剂进行酯化/酯交换反应得到预聚物,再全部排入缩聚釜并加入缩聚催化剂进行熔融缩聚得到最终聚合物。本发明的方法克服了生物基单体反应活性低、转化率低和生产成本高的难题,避免了金属残留问题,有利于实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN110183633B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201910298585.2
申请日:2019-04-15
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: C08G63/44 , C08G63/672
Abstract: 本发明属于高分子材料领域,具体地说,涉及1,4;3,6‑二缩水己六醇改性的呋喃二甲酸基无规共聚物及其制法与应用。所述的呋喃二甲酸型无规共聚物具有式I所示的呋喃二甲酸酯类重复单元、式II所示的碳酸酯类重复单元和式III所示的脂肪酸酯重复单元:其中,m为2~4的整数;n为3~18的整数。本发明制备的生物基无规共聚物具有分子量高、模量和强度高、热稳定性好、气体阻隔性优异、可生物降解性等优点,并具有高的玻璃化转变温度,可用于制备聚合物合金、耐热包装材料、瓶、薄膜、纤维、片材和光学制品等。
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公开(公告)号:CN106800643B
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201710071602.X
申请日:2017-02-09
Applicant: 中国科学院化学研究所
Abstract: 本发明涉及一种新型的高耐热性异山梨醇型无规共聚酯的制备方法。本发明所述的高耐热性无规共聚酯是通过控制单体的加料比,在芳香族二元酸和异山梨醇之间构建短链烷基碳酸酯结构,而后在一定条件下脱除环状碳酸烯酯,来实现芳香族二元酸与异山梨醇结构单元的连接。本发明所制备的异山梨醇型无规共聚酯具有高的玻璃化温度,从而决定了其具有良好的耐热性,且制备成本低、制备过程绿色环保。该无规共聚物的粘度为0.6~1.0dL/g,玻璃化转变温度为90~190℃,综合性能优异,可用于制备聚合物共混物、聚合物合金、耐热容器、瓶、薄膜、纤维、片材和光学制品等。
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公开(公告)号:CN106800643A
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201710071602.X
申请日:2017-02-09
Applicant: 中国科学院化学研究所
Abstract: 本发明涉及一种新型的高耐热性异山梨醇型无规共聚酯的制备方法。本发明所述的高耐热性无规共聚酯是通过控制单体的加料比,在芳香族二元酸和异山梨醇之间构建短链烷基碳酸酯结构,而后在一定条件下脱除环状碳酸烯酯,来实现芳香族二元酸与异山梨醇结构单元的连接。本发明所制备的异山梨醇型无规共聚酯具有高的玻璃化温度,从而决定了其具有良好的耐热性,且制备成本低、制备过程绿色环保。该无规共聚物的粘度为0.6~1.0dL/g,玻璃化转变温度为90~190℃,综合性能优异,可用于制备聚合物共混物、聚合物合金、耐热容器、瓶、薄膜、纤维、片材和光学制品等。
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