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公开(公告)号:CN108727541B
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN201710290447.0
申请日:2017-04-21
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08F285/00 , C08F220/18 , C08F220/28 , C08F220/14 , C08F212/08 , C08F251/02 , C08F220/08
Abstract: 本发明涉及一种纤维素基形状记忆材料的制备方法,包括以下步骤:第一步:将纤维素、甲基丙烯酸酐、催化剂在30~80℃下反应1~10h制备纤维素基大分子单体;第二步:将大分子单体、单体A、单体B、引发剂按一定质量比例混合,溶解充分后真空脱气,然后在50~120℃下反应1~5h制备纤维素基形状记忆材料。通过本方法制备形状记忆材料具有操作简单、快速高效、无化学溶剂、绿色环保等优点。
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公开(公告)号:CN110387069B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN201910699015.4
申请日:2019-07-31
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 一种环氧大豆油与松香‑纤维素基聚合物共混膜及其制备方法和应用,将马来海松酸酐进行酰氯化得到MPACl;将乙基纤维素,4‑二甲氨基吡啶,四氢呋喃和MPACl加入反应器中反应,将产物在水中沉淀,用THF溶解再沉淀,过滤,真空干燥至恒重,得到EC‑MPA;将环氧大豆油和EC‑MPA溶于二氯甲烷,并倒入聚四氟乙烯模具中,得到环氧大豆油松香‑纤维素基聚合物共混膜。本发明制备的共混膜同时具有EC分子量大强度高,松香结构中含有相关不饱和基团,能够实现紫外吸收的功能和荧光发射效果,以及ESO柔性分子链的特点,将纤维素、松香和环氧大豆油在生物基高分子抗拉伸薄膜、抗紫外辐射和荧光发射材料方面的应用提供一条途径。
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公开(公告)号:CN107488260B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201710554823.2
申请日:2017-07-10
Applicant: 中国林业科学研究院林业新技术研究所 , 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08G59/62 , C07D307/52
Abstract: 一种基于腰果酚和糠醛的环氧树脂固化剂及其制备方法,包括以下步骤:将腰果酚、低级脂肪胺搅拌升温至40~70℃,然后滴加糠醛,在70~120℃下反应1~10 h,最后经过真空抽提得到环氧树脂固化剂。通过本方法制备基于腰果酚和糠醛的环氧树脂固化剂具有粘度低、原料来源可持续、操作简单、固化后机械性能好等优点。
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公开(公告)号:CN109535655B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201811423101.4
申请日:2018-11-27
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08L63/00 , C08G59/40 , C08G59/32 , C07D405/14
Abstract: 一种环氧大豆油马来酰亚胺及其制备方法和应用,将环氧化大豆油、马来酰亚胺基烷基酸、阻聚剂、催化剂和良溶剂加入反应器中,在N2气氛下,在80‑150℃下反应4‑15小时后,将反应液倒入5倍反应体系体积的乙醚中,然后将混合物离心,收集上清液旋蒸除去乙醚和溶剂,得到最终产物。本发明不同于其他的交联剂,该新型的交联剂具有环氧基和马来酰亚胺基两种可反应基团,固化过程中可形成双固化交联网络结构,可显著提高材料的机械性能和韧性,拓宽了环氧大豆油的应用领域。
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公开(公告)号:CN109293921A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811144116.7
申请日:2018-09-29
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
CPC classification number: C08G73/16 , C08L79/08 , C08L2201/08
Abstract: 松香-纤维素基聚酯酰亚胺聚合物及其制备方法和应用,第一步,将脂松香、马来酸酐、冰醋酸、对甲苯磺酸加入反应器中,120℃反应5小时后冷却结晶,重结晶三次,得到马来海松酸酐;第二步,将MPAEC,草酰氯,四氢呋喃,N,N-二甲基甲酰胺加入反应器中,50℃反应2小时,得到松香酰氯;第三步,将乙基纤维素,DMAP,THF,MPACl加入反应器中,50℃反应1小时,得到松香基纤维素;第四步,MPAEC,胺烷,六亚甲基二胺硅烷,DMF加入反应器中,一定温度和通氮气条件下,冷凝回流反应5小时,得到松香-纤维聚酯酰亚胺;本发明所用的胺烷包括丁胺、辛胺、1,12-二氨基十二烷。
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公开(公告)号:CN110358115B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN201910679806.0
申请日:2019-07-25
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08J3/075 , C08G18/63 , C08F251/02 , C08F220/20 , C08L75/04
Abstract: 一种3D打印制备生物质基导电水凝胶的方法,首先将纤维素基大分子单体、松香基单体、丙烯酸单体、引发剂按一定比例混合,在25~70℃下搅拌溶解,然后往混合液中加入单体质量总和的5~10wt%的二异氰酸酯混合均匀制得3D打印光敏树脂溶液。采用SLA光固化3D打印机打印具有复杂形状的水凝胶前驱体1,然后对水凝胶前驱体1进行热处理后得到具有双固化网络的水凝胶前驱体2。最后将得到水凝胶前驱体2在1~15wt%碱性溶液中在5~60℃下溶胀0.1~10h得到生物质基导电水凝胶。本发明可用于制备具有复杂形状、导电性能优良、机械强度高的生物质基水凝胶,可进一步拓宽生物质资源的应用领域。
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公开(公告)号:CN110387069A
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201910699015.4
申请日:2019-07-31
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 一种环氧大豆油与松香-纤维素基聚合物共混膜及其制备方法和应用,将马来海松酸酐进行酰氯化得到MPACl;将乙基纤维素,4-二甲氨基吡啶,四氢呋喃和MPACl加入反应器中反应,将产物在水中沉淀,用THF溶解再沉淀,过滤,真空干燥至恒重,得到EC-MPA;将环氧大豆油和EC-MPA溶于二氯甲烷,并倒入聚四氟乙烯模具中,得到环氧大豆油松香-纤维素基聚合物共混膜。本发明制备的共混膜同时具有EC分子量大强度高,松香结构中含有相关不饱和基团,能够实现紫外吸收的功能和荧光发射效果,以及ESO柔性分子链的特点,将纤维素、松香和环氧大豆油在生物基高分子抗拉伸薄膜、抗紫外辐射和荧光发射材料方面的应用提供一条途径。
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公开(公告)号:CN110358115A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910679806.0
申请日:2019-07-25
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08J3/075 , C08G18/63 , C08F251/02 , C08F220/20 , C08L75/04
Abstract: 一种3D打印制备生物质基导电水凝胶的方法,首先将纤维素基大分子单体、松香基单体、丙烯酸单体、引发剂按一定比例混合,在25~70℃下搅拌溶解,然后往混合液中加入单体质量总和的5~10wt%的二异氰酸酯混合均匀制得3D打印光敏树脂溶液。采用SLA光固化3D打印机打印具有复杂形状的水凝胶前驱体1,然后对水凝胶前驱体1进行热处理后得到具有双固化网络的水凝胶前驱体2。最后将得到水凝胶前驱体2在1~15wt%碱性溶液中在5~60℃下溶胀0.1~10h得到生物质基导电水凝胶。本发明可用于制备具有复杂形状、导电性能优良、机械强度高的生物质基水凝胶,可进一步拓宽生物质资源的应用领域。
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公开(公告)号:CN109535655A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811423101.4
申请日:2018-11-27
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08L63/00 , C08G59/40 , C08G59/32 , C07D405/14
CPC classification number: C08L63/00 , C07D405/14 , C08G59/3245 , C08G59/4042
Abstract: 一种环氧大豆油马来酰亚胺及其制备方法和应用,将环氧化大豆油、马来酰亚胺基烷基酸、阻聚剂、催化剂和良溶剂加入反应器中,在N2气氛下,在80-150℃下反应4-15小时后,将反应液倒入5倍反应体系体积的乙醚中,然后将混合物离心,收集上清液旋蒸除去乙醚和溶剂,得到最终产物。本发明不同于其他的交联剂,该新型的交联剂具有环氧基和马来酰亚胺基两种可反应基团,固化过程中可形成双固化交联网络结构,可显著提高材料的机械性能和韧性,拓宽了环氧大豆油的应用领域。
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公开(公告)号:CN107488260A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710554823.2
申请日:2017-07-10
Applicant: 中国林业科学研究院林业新技术研究所 , 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08G59/62 , C07D307/52
Abstract: 一种基于腰果酚和糠醛的环氧树脂固化剂及其制备方法,包括以下步骤:将腰果酚、低级脂肪胺搅拌升温至40~70℃,然后滴加糠醛,在70~120℃下反应1~10 h,最后经过真空抽提得到环氧树脂固化剂。通过本方法制备基于腰果酚和糠醛的环氧树脂固化剂具有粘度低、原料来源可持续、操作简单、固化后机械性能好等优点。
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