低酯化度的醋酸纤维素酯的制备方法

    公开(公告)号:CN106832005A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710131803.4

    申请日:2017-03-07

    CPC classification number: C08B3/24 C08B3/28

    Abstract: 本发明涉及一种低酯化度的醋酸纤维素酯的制备方法。本发明提供的低酯化度的醋酸纤维素酯的制备方法包括如下步骤:将二醋酸纤维素酯加入有机溶剂中搅拌溶解,然后加入水解液,体系升温水解得水解溶液;水解溶液加入中和试剂进行中和;沉析除溶剂后得产品。本发明提供的低酯化度的醋酸纤维素酯的制备方法具有如下优点:目前低酯化度醋酸纤维素酯的生产方式仅有离子液法和纤维素非水溶剂溶解酯化法,这些方法成本高,产量低,本方法通过均相反应进行水解制备低酯化度醋酸纤维素酯,设备和操作流程简单,周期短,成本低,产品结构易于控制,溶剂容易回收,可以实现工业化,因此在低酯化度醋酸纤维素酯生产领域有很好的推广前景。

    一种轴夹持器
    24.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103821803B

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201410041160.0

    申请日:2014-03-17

    Abstract: 本发明涉及一种轴夹持器,包括V型块、壳体和V型块压紧螺杆;所述V型块包括左固定V型块和右活动V型块,所述壳体包括左壳体和右壳体;所述轴夹持器还包括左右壳体锁止扣;所述左固定V型块和右活动V型块分别由壳体包裹;所述左固定V型块与壳体固定连接;所述左固定V型块和右活动V型块相对齿口部分均设有交叉排列的啮合齿,以使二者互相啮合时能够适应不同被夹持对象的直径范围变化;其能够解决现有的简易夹持器所存在的无法实现夹紧锁止,并且适用范围窄的问题,满足生活或工业生产中的实际需要。

    一种改善环氧树脂力学性能和耐热性的方法

    公开(公告)号:CN103467920A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310414818.3

    申请日:2013-09-12

    Abstract: 本发明涉及一种改善环氧树脂力学性能和耐热性的方法,属于树脂基复合材料制备和应用领域。具体步骤如下:步骤一:制备纳米纤维素晶须;步骤二:纳米纤维素晶须的表面改性;步骤三:制备环氧树脂纳米复合材料。本发明的一种改善环氧树脂力学性能和耐热性的方法,采用纳米纤维素为添加材料,首先通过对纳米纤维素进行表面改性,使其由亲水性物质转变为憎水性物质,一方面达到在环氧树脂中均匀分散,不团聚的目的,另一方面可起到提高纤维素晶须与环氧树脂界面强度的目的。

    一种测定硝化棉含氮量及其均匀性的仪器和方法

    公开(公告)号:CN101545852A

    公开(公告)日:2009-09-30

    申请号:CN200910083695.3

    申请日:2009-05-07

    Abstract: 本发明涉及一种测定硝化棉含氮量及其均匀性的仪器和方法,属于高分子材料检测领域。本发明的仪器包括角度传感器、彩色摄像机、偏光显微镜和计算机;角度传感器与偏光显微镜的检偏镜同步且同心转动,计算机通过角度传感器和彩色摄像机获取偏转数据和观测图像。本发明的方法采用计算机程序在屏幕上画出与待测纤维最亮是平行的一组直线,转动检偏镜使待测纤维消光,得到该根纤维的补偿角,再根据公式得到该批纤维的平均含氮量和标准偏差。本发明通过连接计算机,使实验数据的采集、传输和处理全部实现了自动化,节时效果非常显著。按照本发明的方法得到的NC含氮量与现在普遍采用的干涉仪法测得的数据绝对偏差在0.05%内。

    一种耐高温增韧的PMR型聚酰亚胺树脂

    公开(公告)号:CN100535051C

    公开(公告)日:2009-09-02

    申请号:CN200710119613.7

    申请日:2007-07-27

    Abstract: 本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种增韧且耐高温的PMR型聚酰亚胺树脂。选择具有较高玻璃化转变温度的酮酐型热塑性聚酰亚胺齐聚物或高聚物作为增韧改性材料。采用干掺混的方法将增韧改性材料与PMR型聚酰亚胺预聚体复合在一起。混合均匀的粉料热压固化后可制成浇注体和各种模塑件。酮酐型热塑性聚酰亚胺的用量范围在5-50%。由于改性后树脂内部形成了均匀的半互穿网络结构,因此,在树脂的冲击强度有了显著提高的同时,其玻璃化转变温度不仅没有降低,反而比改性前提高了10℃以上。得到了一种韧性好且耐高温的PMR型聚酰亚胺树脂。该树脂可用于各种模塑件的制备。

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