一种高阻隔抗菌PBAT聚合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113549203B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202110782819.8

    申请日:2021-07-12

    Abstract: 本发明涉及一种高阻隔抗菌PBAT聚合物及其制备方法和应用,制备方法为:首先由甘露醇与精氨酸反应制得高阻隔功能单体,然后由己二酸、丁二醇和高阻隔功能单体反应制得高阻隔抗菌预聚物,接着由高阻隔抗菌预聚物与己二酸丁二醇酯化物反应制得高阻隔抗菌低聚物,最后由对苯二甲酸丁二醇酯化物与高阻隔抗菌低聚物反应制得高阻隔抗菌PBAT聚合物;制得的高阻隔抗菌PBAT聚合物抗菌性能优良,对大肠杆菌的抑菌率为85~100%,对金黄色葡萄球菌的抑菌率为70~100%;应用为:将高阻隔抗菌PBAT聚合物进行吹塑成型或者流延成型,得到抗菌PBAT阻隔膜,抗菌PBAT阻隔膜的阻隔性能优良。本发明的方法简单,制得的抗菌PBAT阻隔膜可应用于有抗菌和阻隔需求的包装、膜类、片材制品等领域。

    一种高流动性抗菌PBAT聚合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN113527649B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202110782940.0

    申请日:2021-07-12

    Abstract: 本发明涉及一种高流动性抗菌PBAT聚合物及其制备方法,方法为:首先由季戊四醇与精氨酸反应制得抗菌单体,然后由己二酸、丁二醇和抗菌单体反应制得抗菌预聚物,接着由抗菌预聚物与己二酸丁二醇酯化物反应制得高流动抗菌低聚物,最后由对苯二甲酸丁二醇酯化物与高流动抗菌低聚物反应制得高流动性抗菌PBAT聚合物;制得的高流动性抗菌PBAT聚合物重均分子量为150000~250000;在温度为190℃且负荷为2.16kg的条件下测得熔融指数为10~25g/10min;熔点为115~150℃;端羧基含量为15~35mmol/kg;弯曲模量为900~1500MPa;对大肠杆菌的抑菌率为83~100%,对金黄色葡萄球菌的抑菌率为65~100%;45天的生物降解率为17.5~24%。本发明的高流动性抗菌PBAT聚合物,具有紧凑的星形结构,流动性高,便于后续加工和应用。

    一种高强度细菌纤维素复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114410709A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210066748.6

    申请日:2022-01-20

    Abstract: 本发明涉及一种高强度细菌纤维素复合材料及其制备方法,其特征是采用原位培养的方法,在细菌纤维素培养过程中引入拉伸装置,使其原位生长时实现纤维素的定向排列;具体为向木醋杆菌生物培养液中添加可溶性聚合物,并于培养容器中放置可控伸缩的硅胶管,在细菌纤维素生物合成时向硅胶管中通氧气,调节硅胶管拉伸速度,生物合成的细菌纤维素水凝胶附着在硅胶管上沿拉伸方向形成高取向结构,同时培养液中的聚合物分子填充在细菌纤维素三维网状结构中,通过氢键相互作用力与细菌纤维素分子链连接,进一步提高了细菌纤维素复合材料的机械强度;制得的高强度细菌纤维素复合材料拉伸杨氏模量为3.0~8.0MPa,拉伸断裂应力为3.0~7.5MPa,拉伸断裂伸长率为10~40%。高强度细菌纤维素复合水凝胶属于高附加值生物材料,经机械和化学手段复合改性,其力学性能优于传统水凝胶,具有广阔的市场发展潜力。

    一种低毒低烟阻燃聚酯纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN111349981B

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202010356650.5

    申请日:2020-04-29

    Abstract: 本发明涉及一种低毒低烟阻燃聚酯纤维及其制备方法,以低毒低烟聚酯为原料,采用熔融纺丝的方法制备得到低毒低烟阻燃聚酯纤维;低毒低烟聚酯是以对苯二甲酸、乙二醇和高导热阻燃剂为主要原料制得的;高导热阻燃剂是将氮化硼和聚磷酸铵混合均匀,进行高速机械剥离制得的;所述氮化硼为六方氮化硼,其具有片层结构,且层数为10~50层,片层面积为0.5~5μm2。制得的低毒低烟聚酯的熔点为240~250℃,磷含量为0.15~2.5%,导热系数为2.2~3.5W/(m·K);低毒低烟阻燃聚酯纤维的LOI为28~36%,TOC≤33%.s;低毒低烟阻燃聚酯纤维中高导热阻燃剂的质量分数为3~15%。

    一种阻燃材料的制备方法
    36.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110564114A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910747307.0

    申请日:2019-08-14

    Abstract: 本发明涉及一种阻燃材料的制备方法,采用塑料基体和添加型阻燃剂,塑料基体为PET、PBT、PTT、PEF和PA6中的一种以上;添加型阻燃剂的结构式如下:添加型阻燃剂的磷含量为13.5~13.8wt%,熔点为228~236℃,添加型阻燃剂在温度为80℃且浓度为0.1mol/L的氢氧化钠溶液中处理8h后,磷含量保持率>98%。本发明的一种阻燃材料的制备方法,工艺简单,成本较低,可得到阻燃母粒和阻燃纤维,其中用到的添加型阻燃剂是利用具有可反应羟基结构的PEPA与端羟基化的DDP进行酯交换反应得到的,具有优异的耐水解性能和耐高温性能且磷含量较高、阻燃性能优良、熔点较高。

    一种自主响应型水肥复合控释剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109180318A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811088061.2

    申请日:2018-09-18

    Abstract: 本发明涉及一种自主响应型水肥复合控释剂及其制备方法,采用以下组分及重量百分比含量的原料制备得到:羧乙基纤维素钠25~30、磷酸锂5~10、磷酸氢铵5~10、乙二胺四乙酸二钾5~10、海藻酸钠25~45、硅藻土3~5、氯化锂1~3,余量为助剂。以羧乙基纤维素钠、磷酸锂、磷酸氢铵、乙二胺四乙酸二钾为微胶囊芯层原料,以生物质海藻酸钠和硅藻土为壁层原料,采用微胶囊制备的方法,氯化锂为交联剂制备得到自主响应型水肥复合控释剂,用于水肥具有广阔的应用前景。

    一种离子交换型水肥复合控释剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109053288A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201811088091.3

    申请日:2018-09-18

    CPC classification number: C05B7/00 C05G3/00 C05G3/0052 C05D9/00

    Abstract: 本发明涉及一种离子交换型水肥复合控释剂及其制备方法,采用以下组分及重量百分比含量的原料制备得到:羧甲基纤维素钠25~30、磷酸钾5~10、磷酸氢二铵5~10、乙二胺四乙酸二钾5~10、壳聚糖25~45、硅藻土3~5、丁烷四羧酸1~3,余量为助剂。与现有技术相比,本发明具有优异的离子螯合交换效果,能够控制芯层内部营养离子的释放速率,尤其是钾的离子释放速率,同时还具有修复固定土壤、水肥中铁、钙、镁等离子的作用,从而达到既具有缓释又具有离子集聚修复的功能,应用于水肥释放速率控制要求高的体系,具有广阔的应用前景。

    一种智能结晶纯化装置
    39.
    实用新型

    公开(公告)号:CN215462125U

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202023236495.8

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 本申请涉及一种智能结晶纯化装置,智能结晶纯化装置包含物料进出口,转动支撑轴,蒸汽进出口,可旋转的结晶传热器,传热器转动台,蒸汽传热器,装置外壳,压力控制器;装置外壳为上下为球形圆柱罐体,圆柱罐体底部设置物料出口,在圆柱罐体顶部设置物料进口和压力控制器,达到控制压力的目的。利用蒸汽的加热纺丝,提高冷却效果,同时通过压力调节达到快速结晶的目的;通过设置的温度传感器和压力传感器,可时时检测结晶过程中温度变化和流体阻力变化,从而分析预判装置内的结晶情况,进而指导结晶排料。该装置用于活性成分的提取、萃取和结晶具有效率高,自动化智能性好,能够对物料的提取进行温度和压力的控制。

    一种连续结晶纯化设备
    40.
    实用新型

    公开(公告)号:CN215084978U

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202023236424.8

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 本实用新型涉及一种活性化合物连续结晶纯化设备,所述的活性化合物连续结晶纯化设备包含蒸汽入口,转动支撑平台,罐体,结晶传热器,物料出口,蒸汽出口导管,物料进口,横向转动轴,传热器转动台。利用蒸汽的加热纺丝,提高冷却效果,同时通过上下结晶传热器的连续转换作用,提高设置的连续性;同时通过设置温度和转动阻力检测器,能实时检测结晶过程中温度变化,并且通过流体阻力检测,从而分析预判装置内的结晶情况,进而指导排料等情况。该实用新型装置用于活性成分的提取、萃取和结晶具有效率高,自动化智能性好,纯化效果显著等特点。

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