一种桐油基阻燃型聚酰胺固化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN106146800A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610514799.5

    申请日:2016-06-30

    CPC classification number: C08G59/44 C08G69/42

    Abstract: 一种桐油基阻燃型聚酰胺固化剂及其制备方法,将一定量的桐酸甲酯与丙烯酸甲酯经D‑A加成反应得到中间产物,然后将制得的中间产物与阻燃中间体DOPO反应得到另一种中间产物,然后将制得的另一种中间产物与小分子单体按照不同质量配比得到一系列混合物,然后再与多元胺反应得到桐油基阻燃型聚酰胺固化剂。本发明所制备的阻燃型聚酰胺固化剂用于环氧树脂领域,在涂料、航天航空、电子电器、建筑等领域有着广泛的应用前景。阻燃型聚酰胺固化剂是一类比较全新的绿色环保型固化剂,具有阻燃性好、溶解性好、表面活性高、吸附性强、耐腐蚀性高等诸多优点。

    含有酸酐基团的自固化环氧树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN103819463A

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201410014466.7

    申请日:2014-01-13

    Abstract: 含有酸酐基团的自固化环氧树脂及其制备方法,按比例,将1摩尔含有共轭双键的一元脂肪酸与6-10摩尔环氧氯丙烷在100-120℃反应2-6小时,冷却至20-60℃,然后再加入1摩尔固体氢氧化钠和0.001摩尔的相转移催化剂闭环反应6-12小时,过滤并回收过量的环氧氯丙烷,得到共轭脂肪酸缩水甘油酯;1摩尔共轭脂肪酸缩水甘油酯再与1摩尔马来酸酐在90-110℃进行Diels-Alder双烯加成反应0.5-2小时,得到一种含有酸酐基团的自固化环氧树脂。与现有技术形成的线性聚合物相比,本发明给出的这种自固化的环氧树脂固化后,具有热固性交联聚合物的力学特性,具有较高的模量和强度。

    含双键侧基纤维素衍生物的制备方法

    公开(公告)号:CN101693743B

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN200910233698.0

    申请日:2009-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种含双键侧基纤维素衍生物的制备方法,具体步骤包括以下:第一步,先将纤维素进行活化处理;第二步,采用LiCl/DMAc溶剂体系,在一定温度下将纤维素溶解成均相溶液;第三步,向上述均相体系中,加入催化剂,阻聚剂,同时通入氮气保护;第四步,加入衍生化试剂,在一定温度下反应一定时间,再加水离心收集沉淀,洗涤干燥。本发明选用来源广泛,价格低廉的纤维素为原料,制备出含有双键侧基的纤维素衍生物,在凝胶、塑料、涂料和手性固定相的制备中有着广泛的应用前景。

    一种高固含可发性三聚氰胺改性脲醛树脂的制备方法

    公开(公告)号:CN102120810A

    公开(公告)日:2011-07-13

    申请号:CN201110026744.7

    申请日:2011-01-25

    Abstract: 本发明公开了一种高固含可发性三聚氰胺改性脲醛树脂的制备方法,采用不脱水制备工艺,通过多聚甲醛在碱性条件下解聚,得到高浓度甲醛溶液,与尿素、三聚氰胺反应,直接制备出高固含可发性三聚氰胺改性脲醛树脂。制备得到高固含可发性三聚氰胺改性脲醛树脂固含量为70%~80%,粘度为800~1200MPa.s,游离甲醛含量为0.1%~0.25%。经发泡得到的三聚氰胺改性脲醛树脂泡沫材料表观密度达到0.03g/cm3~0.05g/cm3,氧指数为50%~70%,达到了轻质、阻燃的新型建材的要求,为阻燃环保型脲醛树脂泡沫保温材料的开发和利用提供了新的途径。

    橡子粉基热塑性材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101696283A

    公开(公告)日:2010-04-21

    申请号:CN200910035268.8

    申请日:2009-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种橡子粉基热塑性材料,该淀粉基材料组成主要为橡子粉、增塑剂,重量份含量为:橡子粉30~80份,增塑剂20~40份。该复合材料中还加入橡果壳纤维填料0~20份,粒度在60目以上。橡果壳纤维填料选自天然的橡果壳纤维粉末、改性橡果壳纤维中的任一种。橡子粉选自天然的橡果粉末、提纯处理过后的橡子淀粉的任一种,所述的橡子粉的粒度在60目以上。所述的提纯处理过后的橡子淀粉为棕黄色,淀粉含量为70~98%wt。本发明采用了农林可再生性的废弃植物资源橡子果实,将其转化可获得一种具有使用价值的新材料。本发明中橡子果壳纤维可用作填充材料,真正实现了橡果的全质化利用。本发明材料具有较好的力学性能,完全可降解。

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