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公开(公告)号:CN102532924A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201210011661.5
申请日:2012-01-16
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明提供了一种常温固化热固性环氧沥青材料,该常温固化热固性环氧沥青材料由A部分和B部分组成,所述的常温固化热固性环氧沥青材料在常温下,由A部分和B部分分别混合均匀后,再将A部分和B部分混合均匀在0~60℃固化得到;A部分:二聚酸二缩水甘油酯25~80质量份,环氧稀释剂20~50质量份;B部分:沥青50~300质量份,有机胺类固化剂28~100质量份。通过胶体磨分别将A和B部分搅拌均匀,再在常温下共混搅拌均匀,常温固化1~12小时,即得到热固性环氧沥青材料。沥青材料在常温下即可迅速固化形成高强度高柔韧性的热固性材料,无需复杂的施工设备、提高了工作效率,减少了沥青中有害物的挥发,节能环保。
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公开(公告)号:CN101812207A
公开(公告)日:2010-08-25
申请号:CN201010139561.1
申请日:2010-04-02
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PVC无酚热稳定剂的制备方法,步骤为:步骤一,将一定量桐酸置于反应瓶中,搅拌加热至65~75℃,按1∶0.5~1.5的摩尔比加入顺丁烯二酸酐,再升温至100~180℃,回流1~6h,于2mmHg的真空度下蒸馏除去不反应物,活性炭脱色,得到中间产物桐酸酐。步骤二,取氧化锌、氢氧化钙、氧化镁中的任意两种金属化合物,分别与桐酸酐、溶剂、搅拌均匀后,加入消泡剂、无酚抗氧剂反应得到对应的两种金属的桐酸盐;步骤三,将适量两种金属的桐酸盐混合均匀后与溶剂、无酚抗氧剂反应,过滤处理后即得PVC无酚复合热稳定剂。本发明所制备的无酚热稳定剂是用于PVC塑料加工领域。本发明制备的无酚热稳定剂可以提高PVC的初期着色性、长期热稳定性,而且价格低廉。
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公开(公告)号:CN101613472A
公开(公告)日:2009-12-30
申请号:CN200910032093.5
申请日:2009-06-30
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明提供了一种水性油墨用聚酰胺树脂的制备方法,步骤为:第一步,在氮气氛围中,90℃~140℃,在叔胺或季铵盐的催化下,1mol分子量2000~4000的聚酰胺、含有5~36个碳原子的二元酸、酸酐与1~1.3mol环氧化合物进行开环加成反应后,得羟基聚酰胺;第二步,50℃~80℃,在占羟基聚酰胺与聚酯多元醇总质量1%~3%的质子酸或路易斯酸的催化下,第一步所得羟基聚酰胺与聚酯多元醇在惰性有机溶剂中开环加成反应后,得羟基聚酰胺酯;第三步,80℃~130℃,对甲苯磺酸或硫酸催化下,第二步所得羟基聚酰胺酯与酸酐在惰性有机溶剂中酯化反应后,得聚酰胺,然后减压蒸出惰性有机溶剂,再与碱性物质中和,加去离子水得水性油墨用聚酰胺树脂。低VOC、制备工艺简单。
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公开(公告)号:CN101348562A
公开(公告)日:2009-01-21
申请号:CN200810196119.5
申请日:2008-09-12
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种脂肪醇聚醚型水性胺类环氧固化剂的制备方法,步骤为:步骤一,在氮气氛围中,70~140℃下,将酸酐与脂肪醇聚氧乙烯醚在酸性催化剂催化下,进行酯化反应,得酸酐单酯。步骤二,将环氧树脂与酸酐单酯在催化剂催化下,搅拌反应至酸值<2,即得单环氧酸酐双酯。步骤三,在50~120℃条件下,将单环氧酸酐双酯与多元胺在溶剂存在的条件下,搅拌反应至环氧值<0.002,然后负压蒸出溶剂及过量的多元胺,即得脂肪醇聚醚型水性胺类环氧固化剂。本发明在固化剂分子中引入了聚醚链段,提高了固化剂亲水性和柔韧性,同时环氧树脂的引入,提高了该固化剂与环氧树脂的相容性。具有零VOC、制备工艺简单、固化性能良好且水易稀释的优点。
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公开(公告)号:CN106008604A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610365804.0
申请日:2016-05-27
Applicant: 中国林业科学研究院林业新技术研究所
IPC: C07F9/6574
CPC classification number: C07F9/657172
Abstract: 一种阻燃型月桂烯基双固化树脂单体的制备方法,将月桂烯马来酸酐与DOPO反应,制得DOPO月桂烯马来酸酐加成物;再进一步与环氧氯丙烷反应制得阻燃型中间体A;将制得的阻燃型中间体A与丙烯酸反应,得到可紫外光固化的阻燃型中间体B;最后与含有异氰酸酯基的硅氧烷反应,制得既可紫外光固化又可湿气固化的阻燃型月桂烯基双固化树脂单体。本发明制得的阻燃型月桂烯基双固化树脂单体解决了紫外光固化技术在不透明材质、形状复杂基材、超厚涂层及有色涂层等材料上难应用的问题。与常规双固化树脂相比,本发明引入了反应型阻燃剂DOPO,解决了材料阻燃性差、易燃的问题,改善了添加型阻燃剂易析出等缺点,并且原料来自于可再生资源。
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公开(公告)号:CN107586376A
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201710637953.2
申请日:2017-07-31
Applicant: 中国林业科学研究院林业新技术研究所
IPC: C08G59/50
Abstract: 一种阻燃型月桂烯基多元胺环氧固化剂的制备方法,将不饱和醛加入到反应器中,一定温度下与月桂烯反应制得月桂烯基醛;然后将制得的月桂烯基醛与亚磷酸二酯和多元胺反应得到阻燃型月桂烯基多元胺。本发明所制备的阻燃型月桂烯基多元胺可用于环氧固化剂领域,阻燃型月桂烯基多元胺是一类全新的绿色环保型环氧固化剂,具有粘度低、胺值高、调配自由性强等优点,用其制得的环氧固化物具有阻燃性好、强度高、耐腐蚀性强、耐候性好的特点。在汽车、电子、医疗、建筑等领域可具有广泛的应用前景。产品采用环保可再生的月桂烯为原料,制备工艺简单,反应条件缓和,大大提高月桂烯的产品附加值。
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公开(公告)号:CN104479111B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410834696.8
申请日:2014-12-26
Applicant: 中国林业科学研究院林业新技术研究所
IPC: C08G59/62 , C07C269/04 , C07C271/20
Abstract: 本发明提供了一种含有氨基甲酸酯结构的腰果酚环氧固化物及其制备方法,将1摩尔腰果酚环状碳酸酯与1摩尔多元胺在常温下反应1-3小时得到一种含有氨基甲酸酯结构基团的腰果酚基胺类固化剂,再用这种固化剂与环氧树脂固化得到含有氨基甲酸酯结构的腰果酚环氧固化物。与现有腰果酚胺类固化剂得到的环氧固化物相比,本发明得到的含有氨基甲酸酯结构基团的腰果酚环氧固化物,具有颜色浅,色泽稳定性高的特点,且由于氨基甲酸酯结构的分子内氢键作用,使固化物的柔韧性能与耐热性能同时得到提高。
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公开(公告)号:CN107586376B
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201710637953.2
申请日:2017-07-31
Applicant: 中国林业科学研究院林业新技术研究所
IPC: C08G59/50
Abstract: 一种阻燃型月桂烯基多元胺环氧固化剂的制备方法,将不饱和醛加入到反应器中,一定温度下与月桂烯反应制得月桂烯基醛;然后将制得的月桂烯基醛与亚磷酸二酯和多元胺反应得到阻燃型月桂烯基多元胺。本发明所制备的阻燃型月桂烯基多元胺可用于环氧固化剂领域,阻燃型月桂烯基多元胺是一类全新的绿色环保型环氧固化剂,具有粘度低、胺值高、调配自由性强等优点,用其制得的环氧固化物具有阻燃性好、强度高、耐腐蚀性强、耐候性好的特点。在汽车、电子、医疗、建筑等领域可具有广泛的应用前景。产品采用环保可再生的月桂烯为原料,制备工艺简单,反应条件缓和,大大提高月桂烯的产品附加值。
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公开(公告)号:CN104479111A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410834696.8
申请日:2014-12-26
Applicant: 中国林业科学研究院林业新技术研究所
IPC: C08G59/62 , C07C269/04 , C07C271/20
Abstract: 本发明提供了一种含有氨基甲酸酯结构的腰果酚环氧固化物及其制备方法,将1摩尔腰果酚环状碳酸酯与1摩尔多元胺在常温下反应1-3小时得到一种含有氨基甲酸酯结构基团的腰果酚基胺类固化剂,再用这种固化剂与环氧树脂固化得到含有氨基甲酸酯结构的腰果酚环氧固化物。与现有腰果酚胺类固化剂得到的环氧固化物相比,本发明得到的含有氨基甲酸酯结构基团的腰果酚环氧固化物,具有颜色浅,色泽稳定性高的特点,且由于氨基甲酸酯结构的分子内氢键作用,使固化物的柔韧性能与耐热性能同时得到提高。
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公开(公告)号:CN107312033B
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201710621922.8
申请日:2017-07-27
Applicant: 中国林业科学研究院林业新技术研究所
Abstract: 一种阻燃型脂肪族曼尼希碱的制备方法,将脂肪酸经还原反应得到中间产物,然后将制得的中间产物再经选择性氧化反应得到另一种中间产物,然后将制得的产物与亚磷酸二酯和多元胺反应得到阻燃型脂肪族曼尼希碱。本发明所制备的阻燃型脂肪族曼尼希碱可用于环氧树脂领域,在航海、航空、电子、建筑等领域可具有广泛的应用前景。本发明是一类比较全新的绿色环保型环氧固化剂,具有阻燃性好、粘度低、耐腐蚀性高、柔性强等诸多优点;可与其它环氧固化剂任意调配,制备的环氧固化物具有优异的抗冲击性能,在外力作用下不易损坏,且具有较好的热稳定性;制备工艺简洁,反应条件缓和,产品采用环保可再生的植物油脂为原料,得到的产品具有较高的附加值。
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