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公开(公告)号:CN102295547B
公开(公告)日:2013-10-30
申请号:CN201110129679.0
申请日:2011-05-18
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种利用氧化剂氧化木质素制备香草乙酮和乙酰丁香酮的方法,将氧化剂与木质素在碱性溶液中反应,反应结束后反应液经酸化、抽提、浓缩得到粗产物,经重结晶再精馏得到香草乙酮和乙酰丁香酮,所述的氧化剂为:对硝基苯基酸、3,5-二硝基苯甲酸、3-硝基水杨酸、5-硝基水杨酸或3,5-二硝基水杨酸的任一种。氧化剂毒性低可降低对环境的危害;简化了后处理步骤,也同时减少了有机溶剂的应用,降低了对环境的二次污染;得到的产率也相对较高,经气相色谱分析可知其纯度分别为97.3%和98.2%;在得到香草乙酮和乙酰丁香酮同时可以得到愈创木酚和紫丁香醇等两种重要的化工原料。
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公开(公告)号:CN102115534B
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201110002171.4
申请日:2011-01-07
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08G63/91 , C08G63/52 , C09D167/06 , C09K3/00 , H01B3/42 , C09J167/06
Abstract: 本发明公开了一种利用桐油改性双环戊二烯型不饱和聚酯及其制备方法和应用,其方法是:将反应原料顺丁烯二酸酐、双环戊二烯和催化剂反应得到双环戊二烯顺丁烯二酸半酯。再加入二元醇、二元酸和阻聚剂,升温至190-210℃脱水酯化。当酸值达到50-120mgKOH/g时,降温至120-180℃加入一定量的桐油,再升温至200-210℃继续反应;酯化到酸值20-35mgKOH/g后冷却至100-120℃,加入溶有少量阻聚剂的苯乙烯进行稀释,分散均匀得到产品。该方法的桐油改性双环戊二烯型不饱和聚酯树脂,具有气干性好、耐腐蚀、耐老化、生物可降解等优点。产品适用于不饱和聚酯涂料,作为防腐、绝缘和粘结剂使用。
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公开(公告)号:CN102391632B
公开(公告)日:2013-02-27
申请号:CN201110270117.8
申请日:2011-09-14
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种氧化石墨烯/不饱和聚酯复合材料及其制备方法。材料的原料为:二元醇、氧化石墨烯、饱和二元酸或酸酐、不饱和二元酸或酸酐、乙烯基单体以及常规的阻聚剂、引发剂和促进剂,其中氧化石墨烯的含量为0.06-0.5wt%。制备所述的氧化石墨烯/不饱和聚酯复合材料的方法,将氧化石墨烯加入二元醇中直接进行超声分散,或是将二元醇加入氧化石墨烯水溶液中进行超声分散再分馏除去水得到均匀分散的氧化石墨烯/二元醇溶液;与计量比的饱和二元酸或酸酐、不饱和二元酸或酸酐以及阻聚剂进行缩聚反应,聚合完成后加入乙烯基单体稀释后制备出氧化石墨烯/不饱和聚酯树脂;最后再加入引发剂和促进剂固化交联后即得。
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公开(公告)号:CN118460085A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410713327.7
申请日:2024-06-04
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C09D175/04 , C09D5/08 , C08G18/32 , C08G18/61 , C08G18/65
Abstract: 一种生物基聚氨酯自修复超疏水防腐液及其制备方法和应用,其以腰果酚为原料通过点击反应、曼尼希反应和与‑NCO的交联得到了含有苯并噁嗪结构和二硫键结构的腰果酚基聚氨酯,将其与负载缓蚀剂的ZIF‑8纳米粒子相结合得到了具有自修复性能和超疏水性能的涂层材料,该涂层材料能够对金属起到防腐蚀作用。树脂中存在丰富的二硫键和聚氨酯氢键,由于二硫键和氢键的动态可逆交联,划痕后的涂层可在加热条件下部分修复,赋予涂层自愈性能,延长涂层的使用寿命。苯并噁嗪结构使树脂具有低表面能,负载缓蚀剂的ZIF‑8纳米粒子构筑涂层粗糙结构,在低表面能和粗糙结构的协同作用下涂层具有优异的超疏水性能。
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公开(公告)号:CN116444779A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310614026.4
申请日:2023-05-26
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 , 南京林业大学
IPC: C08G64/30
Abstract: 本发明公布了一种腰果酚基聚碳酸酯的制备方法,以可再生的生物质资源腰果酚为主要原料,在催化剂的作用下,控制反应温度在70~150℃,反应2~6h,苯酚与腰果酚的碳碳双键加成得到腰果多酚;腰果多酚与小分子碳酸酯单体控制反应温度100~180℃,完成酯交换反应生成聚碳酸酯单体;随后通过改变缩聚反应的温度、时间和真空度,得到不同用途和分子量的腰果酚基聚碳酸酯,该方法的制备流程简单,易于产业化。
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公开(公告)号:CN112144288B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202010951723.5
申请日:2020-09-11
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: D06M16/00 , D06M15/41 , B01D17/022 , C08G8/28 , D06M101/06
Abstract: 一种腰果酚基超疏水棉织物及其制备方法和应用,以腰果酚、多聚甲醛、氨基硅氧烷为原料合成硅烷化腰果酚,通过纤维素酶腐蚀在棉织物表面构造粗糙结构,将硅烷化腰果酚浸涂在酶腐蚀棉织物表面,经高温固化后得到腰果酚基超疏水棉织物。通过本发明方法制备的腰果酚基超疏水棉织物具有优异的耐磨、耐高温和耐腐蚀性能,具有超疏水超亲油性能,可以油水分离领域。本发明提出以生物质腰果酚为原料,并采用酶腐蚀技术,是一种过程简单、绿色环保的超疏水材料制备方法,有利于超疏水材料的大规模制备和应用。
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公开(公告)号:CN108686628B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201810522377.1
申请日:2018-05-28
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01D17/022
Abstract: 一种油水分离用废纸基可回收气凝胶的制备方法,将废纸粉碎并分散在稀盐酸溶液中,过滤收集沉淀物并用去离子水冲洗至中性,随后将沉淀物干燥备用;将沉淀物分散在去离子水中,搅拌形成均匀的纸浆,加入Fe3O4纳米粒子和环氧氯丙烷搅拌均匀,冷冻干燥,置于烘箱中处理,得到废纸基磁性气凝胶;将制得的气凝胶浸渍在多巴胺乙醇溶液中,取出室温干燥,随后浸渍在疏水剂中,在室温下干燥后即得到油水分离用废纸基可回收气凝胶。本发明以生活废纸纤维为原料制备可吸油气凝胶材料,不仅有利于缓解石化资源短缺的危机,而且为废弃物的高值化利用提供了新途径。
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公开(公告)号:CN111663330A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010567132.8
申请日:2020-06-19
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: D06M13/238 , D06M15/643 , B01D17/02 , D06M101/06
Abstract: 一种植物单宁介导的超疏水纤维素材料及其制备方法和应用,配制植物单宁水溶液,使用碱性溶液调节单宁水溶液的pH值,然后将纤维素材料浸入单宁水溶液中,在室温下浸泡,取出后用去离子水清洗干净,置于烘箱中烘干,得到植物单宁修饰的纤维素材料;将植物单宁修饰的纤维素材料浸入功能化POSS的四氢呋喃溶液中,在室温下浸泡,取出后置于烘箱中干燥,得到植物单宁介导的超疏水纤维素材料。通过本发明提供的方法制备的超疏水纤维素材料同时还表现出超亲油性能,可以应用于油水分离领域。本发明制备工艺简单,反应均可在室温下进行,且所用植物单宁来源广、价格低,对基材的种类、形貌要求不高,适用面广,易于实现大规模生产和应用。
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公开(公告)号:CN110652971A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201911058383.7
申请日:2019-11-01
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/22
Abstract: 一种改性纳米木质素及其制备方法和应用,按比例,把1 g木质素悬浮于10-50 mL熔盐水合物中,加入50~500μL的无机酸,在90~150℃下,搅拌反应0.5~5 h;反应液冷却后,得到改性木质素;将改性木质素,加超纯水清洗,重复3次以上,离心,溶于100 mL有机溶剂中,在1 L超纯水中透析,重复3次,冷冻干燥得到目标纳米材料吸附剂。通过对DPPH的抗氧化和Cr(VI)的吸附研究表明:随着样品加入无机酸的含量增加,酚羟基随着增加,其抗氧化活性以及Cr(VI)吸附能力也随着增强,改性木质素纳米材料的吸附率较未改性木质素提高了2.5倍,而且Cr(VI)最高吸附率高达48%。因此,纳米木质素材料在废水处理方面作为金属吸附剂具有巨大的潜力。
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公开(公告)号:CN108864212A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810896591.3
申请日:2018-08-08
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 一种木质素双氧化降解制备芳香单体的方法,该方法包括下述步骤:按质量比,将木质素、氧化剂、无机酸悬浮于熔盐水合物中搅拌均匀,在90~150℃下反应0.5~5 h;待反应液冷却后,抽滤,水洗3~4次;再将其置于20 mL双氧水中,20~80℃反应5~24 h,待反应液冷却后,乙酸乙酯萃取降解产品,旋转蒸发除去有机溶剂,真空干燥可得木质素单体化合物。本发明反应条件温和,反应迅速高效,通过断裂木质素的醚键(β‑O‑4)和碳碳键(Cα‑Cβ)从而实现木质素的高效降解;而且木质素单体化合物最高得率高达80%。
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