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公开(公告)号:CN101962446A
公开(公告)日:2011-02-02
申请号:CN201010299153.2
申请日:2010-09-27
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种月桂烯基增塑剂及其制备方法,方法为:步骤一:在30~80℃、无催化剂的条件下,将等摩尔量的月桂烯与不饱和酸(酐)进行Diels-Alder反应3~7小时,得中间产物,命名为4-(4-甲基-3-戊烯基)-4-环己烯-1,2-酸(酐)(简称为MYM);步骤二:用质子酸或路易斯酸做催化剂,用量为MYM摩尔量的0.5%~3%,加入带水剂,MYM与醇在保持回流的温度下进行酯化反应0.5~5小时,得目标产物增塑剂。本方法制备的增塑剂具有无毒,可降解的特点,所增塑的塑料耐低温性能好,拉伸强度高,电阻率高,可以在各种塑料中做为主增塑剂使用,也可以与其它增塑剂复配使用。
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公开(公告)号:CN101892026A
公开(公告)日:2010-11-24
申请号:CN201010235064.1
申请日:2010-07-23
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C09J163/00 , C09J9/02 , C09J11/06 , C09J11/08 , C08G69/48 , C09F1/04 , C07C255/24 , C07C253/30
Abstract: 本发明公开了一种各向同性导电胶及其制备方法,原料由A组份与B组份按质量比100∶80~100复配而成,一种各向同性导电胶,原料由A组份与B组份按质量比100∶80~100复配而成,其中,A组分以质量份计,组成为:环氧树脂128为100份、柔性稀释剂5~20份、导电填料200~300份;B组分以质量份计,组成为:松香基聚酰胺固化剂50份、改性胺固化剂50份、导电填料150~250份;制备是先将苯酚、多元胺、有机醛经曼尼希反应,再与丙烯腈进行加成反应,得琥珀色低粘度改性胺固化剂;将马来海松酸酸、多元胺进行酰胺化反应,再与丙烯腈进行加成反应,得到黄色粘稠松香基聚酰胺固化剂;然后按比例混合均匀得到。
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公开(公告)号:CN101863768A
公开(公告)日:2010-10-20
申请号:CN201010173707.4
申请日:2010-05-14
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C07C69/75 , C07C67/00 , C07C231/02 , C07C233/36 , C07C233/38 , C08L27/06 , C08K5/12
Abstract: 本发明涉及一种由半干性油或干性油全质利用制备增塑剂及润滑剂的方法为:先由半干性油或干性油制备脂肪酸酯;然后将100份重量的脂肪酸酯和20~120份重量的(甲基)丙烯酸酯,在相对于丙烯酸酯质量的0.5%~1.5%的阻聚剂的存在下,于100~200℃进行Diels-Alder加成反应2~8h,反应结束后,升温至230℃,于2mmHg的真空度下蒸馏除去过量的未反应脂肪酸酯,产物经活性炭脱色后,得到二酸二酯生物基增塑剂。将蒸出的未反应的脂肪酸酯与乙二胺于120-200℃酰胺化反应2~8h,制备得到润滑剂乙撑双脂肪酸酰胺。本方法实现了半干性油或干性油的全质利用,制备的增塑剂无毒环保,同时利用下脚料制备得到润滑剂乙撑双脂肪酸酰胺。
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公开(公告)号:CN101348561A
公开(公告)日:2009-01-21
申请号:CN200810020807.6
申请日:2008-08-01
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种端氨基聚醚水性环氧固化剂制备方法,包括如下步骤:步骤一,在氮气氛围中,15~50℃条件下,向甲苯二异氰酸酯(TDI)中缓慢滴加脂肪醇聚氧乙烯醚(AEO-),搅拌反应至羟值<2,得到端异氰酸酯基封端的预聚体。步骤二,在氮气氛围中,10~60℃条件下,向多元胺的四氢呋喃溶液中缓慢滴加预聚体的四氢呋喃溶液,反应1~2h后,减压抽除四氢呋喃及过量的多元胺,即得端氨基聚醚水性环氧固化剂。本发明在固化剂分子中引入了聚醚链段,提高了固化剂的亲水性和柔韧性,该水性环氧固化剂与液体环氧树脂固化使用时,还具有自乳化液体环氧树脂的功能。本发明能源消耗少,环氧树脂与其的固化产物柔韧性好。
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公开(公告)号:CN101280056A
公开(公告)日:2008-10-08
申请号:CN200810024943.2
申请日:2008-05-21
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明属于环氧树脂固化剂制备领域,公开了一种由桐酸甲酯制备C21二元羧酸聚酰胺环氧固化剂的制备方法:将100份质量的桐酸甲酯和20.6~30.9份质量的丙烯酸,以及占丙烯酸质量的0.5%~1.5%的阻聚剂,于160~180℃进行加成反应2~3h,真空蒸馏除去不反应物,脱色剂脱色,得C21二元羧酸单甲酯;第二步:将1摩尔由第一步得到的C21二元羧酸单甲酯在0.5小时内滴加到140℃的1.5~2摩尔的多元胺中,在170~200℃进行酰胺化反应,反应时间为3~6小时,真空蒸馏除去水分和游离胺,得C21二元羧酸聚酰胺环氧固化剂。本发明桐酸甲酯得率可以达到85%,反应活性高,反应需要能耗低,所制备的C21二酸聚酰胺固化剂与环氧树脂的固化产物具有较高的强度、模量和较好的耐热性能。
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公开(公告)号:CN1257253C
公开(公告)日:2006-05-24
申请号:CN200410014887.6
申请日:2004-05-14
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C10G3/00
Abstract: 本发明提供一种由天然油脂制备生物柴油的方法,是将天然油脂与1~3碳分子量醇进行酯化反应,酯化产物脂肪酸甲酯与含二个或以上共轭双键的脂肪酸甲酯,在无机酸性催化剂的作用下,加热到100~300℃,共混聚合反应1~8小时后,降温到100~240℃,抽真空保持真空度750mmHg以上进行减压蒸馏,蒸出物即为生物柴油。本发明采用共混聚合技术,引入共轭双键体系,自由调节饱和酸与不饱和酸的含量配比,反应得到了价值较高的脂肪酸酯并经分离后得到生物柴油,因此,本发明不是直接将油脂酯化产物脂肪酸酯作为生物柴油使用,而是充分利用脂肪酸酯结构上存在双键的特点,首先制备出具有一定利润的产品,从而降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN1238402C
公开(公告)日:2006-01-25
申请号:CN200410065369.7
申请日:2004-11-29
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 由桐油制备低分子聚酰胺的方法涉及一种环氧树脂固化剂的不同的制备方法,首先将桐油与甲醇在占桐油重量0.1%-5%的无机碱或路易斯酸催化剂作用下,进行酯交换,得到桐酸甲酯,然后将桐酸甲酯与不饱和二元酸(酐)在路易斯酸催化下,进行加成反应,得到桐酸甲酯酸(酐),最后将桐酸甲酯酸(酐)与多元胺在于150℃-230℃下酰胺化反应,负压蒸出未反应物,得到桐酸甲酯酸(酐)型低分子聚酰胺。本发明对环境无污染,能源消耗少,环氧树脂与其的固化产物耐热性好,机械强度高。
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公开(公告)号:CN116903873A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310873334.9
申请日:2023-07-17
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08G83/00
Abstract: 自修复型桐油基形状记忆聚合物及其制备方法,第一步将一定比例的马来酸酐与桐油反应得到中间产物A;第二步将制得的中间产物A与糠醇反应,得到中间产物B;第三步加入一定比例的双马来酰亚胺,同时加入不同比例的环氧树脂及离子催化剂,在120℃的烘箱中进行固化,得到自修复型桐油基形状记忆聚合物。本专利制备的自修复型桐油基形状记忆聚合物中的Diels‑Alder动态键和酯交换动态键可以赋予制备的聚合物优异的自我修复能力和形状记忆性能,此种聚合物采用生物基材料制备,工艺简便,力学性能可控,可在加热条件下实现自修复和形状记忆功能,重复使用后的形状记忆性能和机械性能损失较小。
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公开(公告)号:CN116063660A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202211702925.1
申请日:2022-12-28
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 一种低温下快速固化的环氧树脂及其制备方法和应用,按照香草醛:多缩水甘油醚摩尔比1:1~1:1.2于80~150℃下反应1~10 h得香草醛基环氧单体;以聚乙烯亚胺为固化剂;按香草醛基环氧单体与固化剂质量比比3:(1‑5)搅拌混匀得低温香草醛基快速固化树脂。本发明以生物质为原料,合成步骤简便,所制备的环氧树脂能在‑20℃瞬间凝胶固化,双重交联使固化后的树脂具有优异的力学性能。
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公开(公告)号:CN114179182A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111346513.4
申请日:2021-11-15
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 一种树脂增强木材基复合材料及其制备方法,将天然木材浸入去木质素溶液中,经过反应得到去除部分木质素的木材;将所述去除部分木质素的木材浸入添加有引发剂的单体溶液中,经浸渍处理和烘箱加热后得到树脂增强去木质素木材。本发明提供的树脂增强去木质素木材具有高密度、高硬度,优异的抗弯性能和冲击韧性。在木质产品使用过程中不会产生挥发性有毒有害物质,此外,对于在天然条件下由于真菌侵蚀而产生的去木质素木材也有回收再利用的作用。
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