一种离子液体催化制备聚碳酸酯的方法

    公开(公告)号:CN112812287A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202110003421.X

    申请日:2021-01-04

    Abstract: 本发明涉及一种离子液体催化制备聚碳酸酯的方法,所述方法为碳酸二酯和二羟基化合物在酰胺类离子液体催化剂的作用下进行熔融聚合反应生成聚碳酸酯;本发明所述方法通过以含酰胺基的化合物为阴离子,四烷基磷为阳离子获得具有催化活性高、选择性好和热稳定性佳的酰胺类离子液体催化剂,并且催化得到了分子量大、玻璃化转变温度高的聚碳酸酯。本发明所述方法的反应条件温和,催化剂结构可设计,反应速率较快;反应过程不需要溶剂,不使用剧毒光气,不会造成环境污染;反应得到的产物无催化剂残留,不含有毒物质,是一种绿色环保的低成本聚碳酸酯制备工艺。

    一种超高密封聚碳酸酯反应装置

    公开(公告)号:CN110270289B

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN201910589037.5

    申请日:2019-07-02

    Abstract: 本发明提供了一种超高密封聚碳酸酯反应装置,包括终缩聚反应器、物料进口和物料出口,所述终缩聚反应器包括内筒体,内筒体外设有导热油夹套,内筒体内设有驱动装置;所述内筒体上设有前法兰,前法兰上设有组合机械密封装置,所述组合机械密封装置包括一道密封和二道密封,所述一道密封包括与前法兰相连的机封支架,机封支架内安装有若干密封环,所述组合机械密封装置通过联轴器与电机相连。本发明组合机械密封装置能够对系统提供超高密封效果,使真空度达到10Pa以内,大大提高了产品质量。

    一种基于离子液体高效催化制备聚碳酸酯的方法

    公开(公告)号:CN107573497B

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201710940476.7

    申请日:2017-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种咪唑类离子液体高效催化碳酸酯和二羟基化合物熔融酯交换合成聚碳酸酯的方法。该方法是在惰性气体氛围下,将碳酸酯和二羟基化合物混合,加入催化剂,通过酯交换和缩聚两个反应阶段得到产物。所得聚合物的分子量为1.0×104~2.0×105g/mol,玻璃转化温度为50~200℃。咪唑类离子液体相比传统的碱金属盐、碱土金属盐或季铵季磷盐等酯交换催化剂,能催化合成更高分子量的聚碳酸酯。

    一种基于离子液体高效催化制备聚碳酸酯的方法

    公开(公告)号:CN107573497A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201710940476.7

    申请日:2017-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种咪唑类离子液体高效催化碳酸酯和二羟基化合物熔融酯交换合成聚碳酸酯的方法。该方法是在惰性气体氛围下,将碳酸酯和二羟基化合物混合,加入催化剂,通过酯交换和缩聚两个反应阶段得到产物。所得聚合物的分子量为1.0×104~2.0×105g/mol,玻璃转化温度为50~200℃。咪唑类离子液体相比传统的碱金属盐、碱土金属盐或季铵季磷盐等酯交换催化剂,能催化合成更高分子量的聚碳酸酯。

    一种质子型离子液体催化制备聚碳酸酯的方法

    公开(公告)号:CN118745244A

    公开(公告)日:2024-10-08

    申请号:CN202411063611.0

    申请日:2024-08-05

    Abstract: 本申请公开了一种质子型离子液体催化制备聚碳酸酯的方法。所述质子型离子液体催化剂的阳离子为有机碱化合物,所述质子型离子液体催化剂的阴离子为咪唑衍生物。所述质子型离子液体催化剂的特点在于通过氢键作用高效活化碳酸二甲酯和二醇单体;并通过选择具有不同酸度系数的阴离子和阳离子,促进了二醇单体的高效转化,合成了具有高分子量的聚碳酸酯。本申请所合成的质子型离子液体催化剂具有制备方法简单,绿色环保,无残留等优点,在聚碳酸酯制备方面具有极高的应用前景。

    一种高分子量高柔韧性生物基聚碳酸酯共聚物及其制备方法

    公开(公告)号:CN111138650B

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202010049454.3

    申请日:2020-01-16

    Abstract: 本发明提供了一种高分子量高柔韧性生物基聚碳酸酯共聚物及其制备方法,在氮气氛围下,以碳酸二酯、1,4:3,6‑二脱水己六醇和二羟基化合物为原料,加入催化剂,通过酯交换和缩聚两个阶段得到高分子量高柔韧性聚碳酸酯共聚物。所得聚碳酸酯共聚物数均分子量为2.5×104~12.1×104g/mol,玻璃化转变温度为50~200℃,5%热失重温度在330℃以上,同时具有优良的力学性能,可以有效地用于多种用途。本发明的聚碳酸酯共聚物与均聚碳酸酯相比,分子量、聚合度、力学性能、热稳定性等均有明显改善,同时合成过程绿色环保,不含光气等剧毒原料产品。

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