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公开(公告)号:CN110964595A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201911309543.0
申请日:2019-12-18
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: C10M177/00 , C10M169/04 , C10N30/06
Abstract: 一种生物基极压润滑剂及其制备方法,第一步,脂肪酸、含末端双键化合物、季铵盐催化剂和对苯二酚混合反应,得含末端双键脂肪酸;第二步,将上步所得含末端双键脂肪酸与大蒜油在含引发剂的惰性有机溶剂中,聚合反应;然后减压蒸除惰性有机溶剂,即得脂肪酸基极压润滑添加剂;第三步,将第二步所得脂肪酸基极压润滑添加剂溶于植物油中,即得生物基极压润滑剂。
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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: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:CN119930979A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411835809.6
申请日:2024-12-13
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 植物油基自修复型光热响应形状记忆聚合物及其制备方法和应用,第一步将油酸、甲酸与过氧化氢反应,以对甲苯磺酸为催化剂,得到中间产物A;第二步将制得的中间产物A与六亚甲基二异氰酸酯和对苯醌二肟反应,得到中间产物B;第三步加入环氧树脂及环氧树脂促进剂,加热固化,得到植物油基自修复型光热响应形状记忆聚合物。本发明制备的植物油基自修复型光热响应形状记忆聚合物中的肟‑氨基甲酸酯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,可在紫外光激发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:CN116063660B
公开(公告)日:2025-02-18
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:CN116178634B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202310077208.2
申请日:2023-02-01
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08F283/00 , C08F220/20 , C08F220/28
Abstract: 一种桐油基聚合物及其制备方法和应用,将天然桐油经一系列反应制备得到含多种官能团的活性单体;然后将制得的桐油基活性单体与含羟基的丙烯酸酯活性单体和异氰酸酯基封端的聚氨酯预聚体进行交联固化反应,得到抗压型桐油基聚合物路面材料。本技术制备的聚合物网络中包含聚氨酯和聚丙烯酸酯两种不同的交联结构,体系中具有较高的交联密度,可赋予制备的聚合物优异的粘结强度、抗压刚性和耐候性,且材料具有一定的韧性。抗压型桐油基聚合物路面材料原料主要采用可再生的桐油为主要原料,环保、价廉、质优。本技术发明制备工艺简单,可采用中低温固化,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN114736380B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202210561254.5
申请日:2022-05-23
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 一种可光固化的蓖麻油基形状记忆弹性体及其制备方法和应用,将蓖麻油与二异氰酸酯反应得到蓖麻油基聚氨酯预聚体;将制得的蓖麻油基聚氨酯预聚体与双(2‑羟乙基)二硫化物进行扩链反应,并加入甲基丙烯酸羟乙酯进行封端,反应过程中加入甲基丙烯酸缩水甘油酯进行稀释,最后与双酚A环氧树脂进行混合,并加入光引发剂,进行UV光固化,得到蓖麻油基形状记忆弹性体。本发明制得的蓖麻油基形状记忆弹性体中的二硫动态键可以赋予制备的聚合物优异的形状记忆行为,四个循环后形状固定和恢复率分别保持在98.9%和79.0%以上。同时,紫外光固化材料在室温快速固化、降低能耗、减少挥发性有机化学物质排放、缩短产品生产周期等方面具有优势。
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公开(公告)号:CN116042286B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202211464543.X
申请日:2022-11-22
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C10M125/00 , C01B32/05 , C10N30/06
Abstract: 本发明公开了一种葡萄糖基/氨基酸复合碳球的制备方法及其应用,涉及润滑添加剂技术领域,以葡萄糖为碳源,采用水热碳化法制备葡萄糖基/氨基酸复合碳球,所制得的葡萄糖基/氨基酸复合碳球能够用作大豆油的极压润滑添加剂。本发明制备工艺简单,以葡萄糖为复合碳球的载体,一方面该添加剂合成过程中可实现无有机溶剂添加,因此环保无污染;另一方面碳球可增大添加剂与摩擦界面的接触面积,提供更多的极压元素位点,提高润滑剂的极压性能。摩擦性能测试表明,与基础油相比,以该方法制备的葡萄糖基/氨基酸复合碳球润滑添加剂具有优异的摩擦性能。
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公开(公告)号:CN113896854B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202111214821.1
申请日:2021-10-19
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 一种蓖麻油基形状记忆聚合物及其制备方法,将一定量的蓖麻油与二异氰酸酯反应得到蓖麻油基聚氨酯预聚体;然后将制得的蓖麻油基聚氨酯预聚体与2‑羟乙基二硒化物进行扩链反应,得到蓖麻油基形状记忆聚合物。本专利制备的蓖麻油基聚合物网络中的二硒动态键可以赋予制备的聚合物优异的形状记忆行为,三个循环后形状固定和恢复率分别保持在99.3%和60.6%以上,同时该聚合物保持高柔韧性和良好的机械强度,经过再加工后仍保持在80%以上。蓖麻油基形状记忆聚合物的制备原料来源丰富,价格低廉,同时也属于天然环保的可再生资源。本发明的制备工艺路线简单,反应温和,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN116178634A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310077208.2
申请日:2023-02-01
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08F283/00 , C08F220/20 , C08F220/28
Abstract: 一种桐油基聚合物及其制备方法和应用,将天然桐油经一系列反应制备得到含多种官能团的活性单体;然后将制得的桐油基活性单体与含羟基的丙烯酸酯活性单体和异氰酸酯基封端的聚氨酯预聚体进行交联固化反应,得到抗压型桐油基聚合物路面材料。本技术制备的聚合物网络中包含聚氨酯和聚丙烯酸酯两种不同的交联结构,体系中具有较高的交联密度,可赋予制备的聚合物优异的粘结强度、抗压刚性和耐候性,且材料具有一定的韧性。抗压型桐油基聚合物路面材料原料主要采用可再生的桐油为主要原料,环保、价廉、质优。本技术发明制备工艺简单,可采用中低温固化,应用前景广阔。
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