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公开(公告)号:CN110978181A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911000876.5
申请日:2019-10-21
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种生物基刚性单体改善速生木材性能的方法,包括如下步骤:将甲基丙烯酸异冰片酯溶解在无水乙醇中,并加入引发剂制备得到浸渍液;将速生木材放入到浸渍液中,依次经过真空浸渍、室温常压浸渍后取出;将取出的速生木材放入烘箱中,首先进行干燥处理,干燥完成后,进行固化处理得到甲基丙烯酸异冰片酯改性材。本发明中甲基丙烯酸异冰片酯的制备原料莰烯来源于松节油,为松节油的高值化利用探索了新的途径,提高其附加值;经过本发明的改性方法,速生木材的密度增加20~110%,WPG为15~110%,吸水率降低30~80%,接触角增加48.01°~85.94°,显著改善了速生木材的性能,扩大其应用范围。
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公开(公告)号:CN110845526A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911196410.7
申请日:2019-11-29
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C07F7/18 , D06M13/513 , D06M15/17
Abstract: 本发明公开了一种基于改性无纺布的松香季铵盐抗菌涂层化合物、其制备方法及其应用,松香季铵盐抗菌涂层化合物,其结构式如下为:本发明松香季铵盐抗菌涂层化合物,具有广谱和高效的杀菌性能,是一种新型的松香季铵盐抗菌涂层化合物;松香季铵盐抗菌涂层化合物的制备方法,采用天然生物质资源松香为原料,经过加成、酰胺化等方法合成,合成工艺简便,原料来源绿色,同时也为松香资源的高值化利用提供新的途径;以乙醇为溶剂,可将化合物高效的化学接枝于无纺布表面,使得无纺布的抗菌性能、力学性能和热稳定性均有非常显著的提升。
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公开(公告)号:CN110642830A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201911001140.X
申请日:2019-10-21
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C07D333/24 , H01G9/20 , H01G9/042
Abstract: 本发明涉及一类以噻吩衍生物为π桥的脱氢枞酸三芳胺基D-π-A型化合物及其合成方法,在乙腈中,脱氢枞酸三芳胺化合物(I)和NBS反应得到溴代脱氢枞酸三芳胺化合物(II),在有机溶剂中,以溴代脱氢枞酸三芳胺化合物(II)和 为原料,并加入Pd类催化剂和碳酸盐,在有机溶剂和水的混合溶液中进行C-C偶联反应得到脱氢枞酸三芳胺基噻吩甲醛类化合物(III),再与氰基乙酸反应得到脱氢枞酸三芳胺基D-π-A型化合物(IV),此化合物的紫外吸收光谱在380-600nm出现新的吸收峰,最大吸收波长为474nm,最大荧光发射波长603nm。
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公开(公告)号:CN107382768B
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201710604733.X
申请日:2017-07-24
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C07C233/62 , C07C231/12 , C08F220/56 , C08F220/34
Abstract: 本发明公开了一种阳离子型脱氢枞酸基表面活性单体及其制备方法。阳离子型脱氢枞酸基表面活性单体,其结构式为:其中R为本发明阳离子型脱氢枞酸基表面活性单体制备工艺简单,产品水溶性好,可发生自由基聚合反应,在松香衍生物改性水溶性聚合物等领域有着广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN107236080B
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201710604735.9
申请日:2017-07-24
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08F220/56 , C08F226/02 , C07C51/60 , C07C61/29 , C07C67/14 , C07C69/753 , C07C213/02 , C07C219/12 , C02F1/56
Abstract: 本发明公开了一种水溶性松香基可聚合单体的制备方法及其所得的疏水改性阳离子型聚丙烯酰胺。一种水溶性松香基可聚合单体,其结构式为:本发明所得松香衍生物疏水改性阳离子型聚丙烯酰胺水溶液表现出了明显的疏水缔合作用,随着聚合物浓度的增加,其水溶液的表观黏度快速增大,增稠效果明显。此类疏水改性阳离子型聚丙烯酰胺在增稠剂、絮凝剂等领域具有较好的应用前景;本发明单体及聚丙烯酰胺的制备方法,反应条件温和,操作简单。
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公开(公告)号:CN108409594A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810347269.5
申请日:2018-04-18
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C07C231/12 , C07C231/02 , C07C233/58 , A01N37/18 , A01P17/00
Abstract: 本发明公开一种水溶性松香衍生物,分子结构如下: 其中,n=12,14,16,18;本发明还公开了该水溶性松香衍生物的制备方法:以松香、顺丁烯二酸酐、十二胺、十四胺、十六胺和十八胺为主要原料,经D-A加成、酰胺化、酸碱中和反应合成了水溶性松香衍生物(Cn-MPA-2Na);室温下,Cn-MPA-2Na在水中的溶解度大于300 g/L;水溶性松香衍生物对小地老虎四龄幼虫具有较好的防治效果,C12-MPA-2Na对小地老虎四龄幼虫的拒食中浓度(AFC50)为0.51 g/L。该水溶性松香衍生物是一种安全、无毒、绿色无污染的拒食剂。
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公开(公告)号:CN108191905A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711364150.0
申请日:2017-12-18
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种含多活性基团的松香改性有机硅烷、其制备方法及由它改性的硅橡胶,一种含多活性基团的松香改性有机硅烷,其结构式为: ,其中, ,n=0或1;A1=OCH2CH3、OCH3或CH3,A2=OCH2CH3、OCH3或CH3,A3=OCH2CH3、OCH3或CH3,且A1,A2和A3不可全为CH3。本发明多活性基团松香改性硅橡胶,松香经共聚、硫化,均匀嵌段分散于硅橡胶中,硅橡胶的耐高低温性和机械力学性能得到显著提高;制备方法简单、绿色友好。
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公开(公告)号:CN107519814A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710829748.6
申请日:2017-09-15
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开一种阴/阳离子表面活性剂复配构筑的PH调控型粘弹溶液及其制备方法和用途:该粘弹溶液体系由阴阳离子表面活性剂复配制得,其中阴离子表面活性剂为马来海松酸基十二酰亚胺钠、马来海松酸基十四酰亚胺钠、马来海松酸基十六酰亚胺钠中任意一种,阳离子表面活性剂为十二烷基三甲基溴化铵(DTAB)、十四烷基三甲基溴化铵(TTAB)、十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)中的任意一种。PH值在1.7~14范围内,可控制体系的粘弹性,具有凝胶的特征,其粘弹溶液的零剪切粘度可达到295.2 Pa·s。本发明还公开该粘弹溶液在单层碳纳米管(SWNT)中的应用,制备的SWNT分散液均一性好,稳定时间长。
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公开(公告)号:CN107459608A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710825862.1
申请日:2017-09-14
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08F283/06 , C08F222/20 , B01F17/52
Abstract: 本发明公开一种丙烯酸松香基高分子表面活性剂,由亲油单体丙烯酸松香甲基丙烯酸缩水甘油酯及亲水单体甲基丙烯酸聚乙二醇酯共聚得到,主要产物的结构通式如下:其中甲基丙烯酸聚乙二醇酯单体的分子量范围为200~1000。本发明还公开该类表面活性剂的制备方法:松香与丙烯酸进行D-A加成制备丙烯酸松香,丙烯酸松香与甲基丙烯酸缩水甘油酯发生酯化反应生成亲油单体丙烯酸松香甲基丙烯酸缩水甘油酯,亲油单体丙烯酸松香甲基丙烯酸缩水甘油酯与亲水单体甲基丙烯酸聚乙二醇酯(200~1000)以不同物质的量比发生自由基共聚反应得到高分子表面活性剂,所得高分子表面活性剂的数均分子量范围为2282~6598;制备的表面活性剂临界胶束浓度范围为0.008~0.01g/L,表面张力的范围在54.8~55.5mN/m;本发明还公开该表面活性剂的用途,作为分散剂,通过强的疏水作用和范德华力分散碳纳米管,透射电镜表明这类表面活性剂对碳纳米管具有很好的分散性能。
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公开(公告)号:CN107382768A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710604733.X
申请日:2017-07-24
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C07C233/62 , C07C231/12 , C08F220/56 , C08F220/34
CPC classification number: C07C233/62 , C07C231/02 , C07C231/12 , C08F220/56 , C08F220/34
Abstract: 本发明公开了一种阳离子型脱氢枞酸基表面活性单体及其制备方法。阳离子型脱氢枞酸基表面活性单体,其结构式为:其中R为 本发明阳离子型脱氢枞酸基表面活性单体制备工艺简单,产品水溶性好,可发生自由基聚合反应,在松香衍生物改性水溶性聚合物等领域有着广阔的应用前景。
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