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公开(公告)号:CN101613472B
公开(公告)日:2010-12-29
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℃,在叔铵或季铵盐的催化下,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:CN101880362A
公开(公告)日:2010-11-10
申请号:CN201010220174.0
申请日:2010-07-06
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08F290/06 , C08G69/48
Abstract: 本发明公开了一种水性聚酰胺树脂乳液的制备方法,先在氮气氛围中,二聚酸与乙二胺进行酰胺化反应得端羧基聚酰胺树脂;然后,在阻聚剂、叔胺或季铵盐等催化剂条件下,环氧化合物与丙烯酸类单体在惰性有机溶剂中进行开环加成反应得环氧丙烯酸单酯;在叔胺或季铵盐等催化条件下,端羧基聚酰胺树脂与环氧丙烯酸单酯在惰性有机溶剂中进行开环加成反应得末端双键聚酰胺树脂;最后,在自由基引发剂的作用下,末端双键聚酰胺树脂与不饱和单体及不饱和单体或不饱和单体酸在惰性有机溶剂中反应得高酸值聚酰胺树脂,然后减压蒸出惰性有机溶剂,再中和,加去离子水乳化即得水性聚酰胺树脂乳液。本法以水为溶剂,成本低,无污染,环保,且制备工艺简单。
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公开(公告)号:CN106519044B
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201610877679.1
申请日:2016-10-08
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 一种桐油改性乙基纤维素膜及其制备方法,将桐酸甲酯加入到反应容器中,加入马来酸酐,反应完成后减压升温,即得到桐马酸酐;称取乙基纤维素于反应容器中,加入有机溶剂,升温持续搅拌,待乙基纤维素完全溶解后,冷却至室温,即得到乙基纤维素溶液;将TMA和阻聚剂加入反应容器中,然后加入乙基纤维素溶液,加热,向其加入催化剂,搅拌反应,待反应结束后用蒸馏水洗涤,淡黄色沉淀即为TMA‑乙基纤维素;然后将TMA‑乙基纤维素溶于有机溶剂中,待完全溶解后,倒入模具中,室温成膜。本发明膜材料在力学性能、抗皱性及热稳定性方面上能够改善单一的纤维素膜在以上方面的缺点,并同时拓展了其应用前景。
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公开(公告)号:CN106751213B
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201611216768.8
申请日:2016-12-26
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: PVC用油脂源钠/锌复合液体热稳定剂及其制备方法和应用,先制备油脂源液体钠,再制备油脂源液体锌;最后制备得到油脂源钠/锌复合液体热稳定剂。本发明热稳定剂分子体积较大、脂肪酸链锻较长,使油脂源钠/锌复合液体热稳定剂产品具有协同增塑功能的潜力;另外,六元脂环结构、多元羧酸盐结构的存在,有效提高了油脂源钠/锌复合液体热稳定剂产品的热稳定性,弥补了现有硬脂酸钙锌复合热稳定剂性能上的不足。用作PVC用热稳定剂,可减少粉体热稳定剂带来的粉尘污染问题。选用天然油脂的衍生物为原料制备高品质PVC热稳定剂,有利于推动绿色可再生林业资源的高附加值利用,顺应了绿色环保与可持续发展的要求。
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公开(公告)号:CN105175644B
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201510605400.X
申请日:2015-09-21
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 , 中国林业科学研究院林业新技术研究所
IPC: C08F283/10 , C08G59/02
Abstract: 一种基于蓖麻油的双固化树脂单体的制备方法,将蓖麻油脂肪酸、催化剂1和环氧氯丙烷,搅拌加热控温反应,然后降温,再加入与蓖麻油脂肪酸等摩尔数的氧化钙和氢氧化钠并持续反应,而后将反应物过滤后除去沉淀物,将得到的澄清液旋蒸除去环氧氯丙烷制得蓖麻酸环氧树脂;称取蓖麻酸环氧树脂、催化剂2和阻聚剂同时加入反应器中,并搅拌加热控温,然后滴加不饱和羧酸,升温反应,最后减压蒸馏除去未反应物即制得基于蓖麻油的双固化树脂单体。本发明产物可用紫外光固化与热固化相结合的方式进行固化,解决了蓖麻油基树脂单体固化后交联度过低的问题,这有利于扩展蓖麻油在不透明的材质之间、形状复杂的基材上、超厚涂层及有色涂层等中的应用。
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公开(公告)号:CN106188499B
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201610557528.8
申请日:2016-07-14
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 一种阻燃型蓖麻油基乙烯基酯树脂单体的制备方法,将蓖麻油酸与环氧氯丙烷反应制得蓖麻油基环氧树脂,然后将蓖麻油基环氧树脂和磷酸酯经环氧开环反应制得阻燃型蓖麻油基磷酸酯,最后与不饱和酸酐反应制得阻燃型蓖麻油基乙烯基酯树脂单体。以蓖麻油为原料制备阻燃型生物基乙烯基酯树脂,其阻燃性可控、碘值高,而且制得的产品在阻燃性和耐候性方面上有望改善传统的不饱和树脂在这两方面的缺点,并同时提高了乙烯基树脂固化物的综合性能。制备工艺简单,条件比较缓和,采用低廉可再生的植物油脂为原料,制备高附加值的乙烯基酯树脂,同时扩展了其在高温地区的应用。
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公开(公告)号:CN106893138A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710129989.X
申请日:2017-03-07
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 , 中国林业科学研究院林业新技术研究所
CPC classification number: C08K5/098 , C07C51/412 , C08K2201/014 , C08L27/06 , C07C61/35
Abstract: PVC用月桂烯源复合热稳定剂及其制备方法和应用,先将马来酸酐加入到月桂烯中,二者经Diels‑Alder加成反应后,于真空条件下,收集馏分可得到月桂烯马来酸酐,其再分别与NaHCO3、CaCl2及ZnSO4•7H2O反应可得到月桂烯钙盐、锌盐及钠盐,三者经复配可得到月桂烯源钙/钠/锌复合热稳定剂。经配方优化后,月桂烯源钙/钠/锌复合热稳定剂的热稳定性可与市售通用型硬脂酸钙锌复合热稳定剂性能相对比,且其具有良好的初期着色性和长期热稳定性,弥补了现有硬脂酸钙锌复合热稳定剂性能上的不足。选用天然可再生资源的衍生物为原料制备高品质PVC热稳定剂,有利于推动绿色可再生农林业资源的高附加值利用,顺应了绿色环保与可持续发展的要求。
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公开(公告)号:CN106632942A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610874038.0
申请日:2016-09-30
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08G18/32
CPC classification number: C08G18/3215
Abstract: 一种具有自修复功能的热固性聚氨酯及其制备方法,将多元酚类化合物、含有多个异氰酸根的化合物和催化剂二月桂酸二丁基锡共混搅拌均匀,在80‑160℃固化12‑16h,得到具有自修复功能的热固性聚氨酯。本发明采用的含酚羟基的化合物为原料替代多元醇来合成热固性聚氨酯,这类功能性热固性聚氨酯可以在遭到破坏的情况下,自我粘合修复,强度可以得到部分恢复,解决了目前热固性聚氨酯由于不能自修复再利用而造成的资源浪费和垃圾污染等问题。
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公开(公告)号:CN106590641A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611018396.8
申请日:2016-11-17
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
CPC classification number: C09K11/65 , B82Y40/00 , C09K11/0883 , G01N21/643
Abstract: 具有荧光性能的碳量子点及其制备方法和应用,是将菊花用蒸洗净、干燥,然后置于烘箱中在150~220℃下反应16~48h,反应结束后冷却至室温,将得到的棕黑色产物离心。收集的溶液部分用滤膜过滤,过滤后得到的黄色或者棕色溶液为具有荧光性能的碳量子点。该碳量子点制备工艺简单,原料易得且成本低廉,可作为一种无标记的荧光探针,高选择性和灵敏性地检测pH和三价铁。
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公开(公告)号:CN106554364A
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201610892555.0
申请日:2016-10-12
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C07F7/18
Abstract: 一种油脂基双固化树脂单体的制备方法,具体方法为:将一定量的油脂多元酸、甲基丙烯酸缩水甘油酯、催化剂和阻聚剂加热反应,制得可紫外光固化的中间体A,然后将制得的中间体A与含有硅氧烷基的异氰酸酯反应,制得既可紫外光固化又可湿气固化的油脂基双固化树脂单体。本发明制得的油脂基双固化树脂单体可用紫外光固化与湿气固化相结合的方式进行双重固化,解决了单一紫外光固化在不透明的材质之间、形状复杂的基材上、超厚涂层及有色涂层等中的难应用的问题。同时紫外光固化与湿气固化结合得到的紫外光湿气双重固化是目前研发中相对较热的一种双重固化技术,为双固化树脂单体在其它领域的应用起推动作用,而且所用原料来自可再生资源。
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