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公开(公告)号:CN111875779A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010798252.9
申请日:2020-08-10
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明揭示了一种生物基酚醛环氧树脂前驱体及其制备方法和应用。所述生物基酚醛环氧树脂前驱体具有下式所示结构:其中R包括H、C4H4O或C4H45,1≤n≤10。所述生物基酚醛环氧树脂前驱体可以通过将天然异黄酮化合物、醛类化合物以及环氧氯丙烷经过两步反应制备得到,其制备流程简单,操作方法简便,可控制性好,易于实施,适用于大规模工业化生产。本发明生物基酚醛环氧树脂前驱体与胺类固化剂制备的热固性环氧树脂具备了优异的阻燃性能和超高的玻璃化转变温度,有着在航天航空领域广泛使用的巨大潜力,能够推动生物基热固性树脂的高端应用化发展。
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公开(公告)号:CN111808271A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010918478.8
申请日:2020-09-04
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C08G63/692 , C08G63/78 , C08J5/18 , C08L67/02 , B32B33/00 , B32B27/36 , B32B27/18 , B32B27/06 , B32B7/10
Abstract: 本发明公开了一种生物基耐热阻燃聚酯、聚酯制品、其制备方法及应用。所述生物基耐热阻燃聚酯具有下式所示结构:其中m、n为1-20的整数,x为20-200的整数,R1为碳原子数3-20的二元酸的残基,R2为碳原子数2-20的二元醇的残基。所述制备方法包括:通过以生物基木质素来源的香草醛、愈创木酚合成的含磷芳香二元醇与其它二元酸、二元醇共聚,得到所述生物基耐热阻燃共聚酯。本发明的生物基耐热阻燃聚酯具有优异的耐热性和阻燃性,可以有效解决现有聚酯的耐热和阻燃不足等问题,在消防装备、婴儿奶瓶、水杯、厨电产品、食品包装、光学领域、装饰材料、汽车制造等领域有非常广泛的用途。
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公开(公告)号:CN111777746A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010918603.5
申请日:2020-09-04
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C08G59/62 , C07F9/6584 , C07F9/6571 , B32B5/02 , B32B5/26 , B32B27/26 , B32B27/38 , B32B33/00
Abstract: 本发明公开了一种含磷固化剂,其具有下式所示结构: 其中,R1、R3独立地选自氢原子、C1~C6的烷基、C1~C6的烷氧基、苯基、苯氧基或C3~C7的环烷基,R2为 或 ,A为-OH或-NH2。本发明还公开了一种无卤阻燃型环氧树脂组合物,其包含所述含磷固化剂。本发明还公开了所述含磷固化剂、无卤阻燃型环氧树脂组合物及其固化物的制备方法和应用。本发明的无卤阻燃型环氧树脂组合物及其固化物的制备流程简单,操作简便,可控制性好,适用于大规模工业化生产。本发明制备的无卤阻燃型环氧树脂组合物固化后兼具优异的热力学性能和阻燃性能,可广泛应用于电子电器、航空航天等领域。
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公开(公告)号:CN109734684B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201811564196.1
申请日:2018-12-20
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C07D301/02 , C07D303/27 , C08G59/24
Abstract: 本发明公开了一种基于天然酚类单体的生物基阻燃环氧树脂前驱体,具有如下式(I)所示的结构。其制备方法包括:将天然酚类单体、三聚甲醛以及环氧氯丙烷经过两步反应制备得到所述基于天然酚类单体的生物基高性能阻燃环氧树脂前驱体。其制备流程简单,操作方法简便,可控制性好,易于实施,适用于大规模工业化生产。本发明基于天然酚类单体的生物基高性能阻燃环氧树脂前驱体与胺类固化剂制备的热固性环氧树脂具备了优异的阻燃性能和力学性能,具有替代现有石油基产品的可能性,使用范围广泛。
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公开(公告)号:CN111285826A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010165579.2
申请日:2020-03-11
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C07D303/22 , C07D301/19 , C07C245/08 , C08J7/04 , C08J7/06 , G09F3/02 , C08L67/02
Abstract: 本发明公开了一种偶氮苯衍生物、含偶氮苯衍生物的激光防伪器件及其制法。所述偶氮苯衍生物具有下式所示的结构:其中,R1、R5独立的选自中的任意一种;R2、R3、R4、R7独立的选自H、F、Cl、Br、CH3中的任意一种;n选自1-10。本发明还通过进而通过热固化和/或紫外固化成膜,在基底表面形成三明治结构涂层,然后通过光掩膜在涂层上光刻防伪图纹得到防伪器件。本发明提供含偶氮苯衍生物激光防伪器件的制备方法具有成本低廉、操作简便、耐热稳定性、易于大规模化生产等优点;本发明所制备的激光防伪器件稳定性好,防伪识别度高,对促进制备防伪器件有重要意义,并且在国民经济和人们的日程生活中都拥有非常重大的应用价值。
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公开(公告)号:CN108559061B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201810260144.9
申请日:2018-03-27
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C08G59/28 , C08G59/32 , C07D407/14
Abstract: 本发明公开了一种基于天然异黄酮化合物的生物基阻燃环氧树脂前驱体,具有如式(Ⅰ)~(Ⅲ)任一所示的结构。其制备方法包括:将天然异黄酮化合物、丙二腈以及环氧氯丙烷经过两步反应制备得到。其制备流程简单,操作方法简便,可控制性好,易于实施,适用于大规模工业化生产。本发明基于天然异黄酮化合物的生物基阻燃环氧树脂前驱体与胺类固化剂制备的热固性环氧树脂具备了优异的阻燃性能和力学性能,具有替代现有石油基产品的可能性,使用范围广泛。
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公开(公告)号:CN107840948B
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201610831226.5
申请日:2016-09-19
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种生物基高分子化合物及其制备方法。本发明的生物基高分子化合物是含呋喃结构的生物基呋喃聚酯,其中用于合成所述的生物基高分子化合物的组分包括:组分(a)呋喃二甲酸或其酯化物、组分(b)呋喃二甲酰氯、组分(c)芳香族或脂肪族二元酸或其酯化物、组分(d)环状二元醇或脂肪族二元醇。本发明的高分子化合物不仅具有分子量高、拉伸模量高、拉伸强度高、耐热性好、氧气阻隔性和二氧化碳阻隔性好,并且解决了目前含呋喃环聚酯颜色深的问题。本发明的生物基高分子化合物可满足包装材料、薄膜、纤维、工程塑料等领域的应用需求。
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公开(公告)号:CN110482531A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910759381.4
申请日:2019-08-16
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C01B32/184
Abstract: 本发明公开了一种聚苯并恶嗪树脂基石墨烯的制备方法,采用酚源,胺源和多聚甲醛或甲醛为原料合成苯并恶嗪单体或低聚物,经过热固化交联得到聚苯并恶嗪,再进一步通过激光诱导得到高质量的聚苯并恶嗪基石墨烯,制备简单、操作简便、性能优异稳定、易于大规模化生产。所制备的聚苯并恶嗪基石墨烯导电性好,单层比例高,比表面积高,电化学性能优异,对促进发展制备石墨烯的碳源有重要意义,并且在各种光电器件、电化学器件,传感器等方面有非常重大的应用价值。
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公开(公告)号:CN106905252B
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201710054739.4
申请日:2017-01-24
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C07D251/04 , C08G59/54
Abstract: 本发明公开了一种六氢均三嗪‑三对苯甲酰胺基脂肪胺,其结构如式(Ⅰ)所示。本发明还公开了该六氢均三嗪‑三对苯甲酰胺基脂肪胺的制备方法,制备方法简单,操作简便、易于控制,适于大规模工业化生产。制备得到的六氢均三嗪‑三对苯甲酰胺基脂肪胺可以作为环氧树脂固化剂,由于六氢均三嗪环具有弱碱性,在酸性环境中极易发生开环反应,与双酚A环氧树脂进行固化可得到易降解的固化物。同时,由于六氢均三嗪‑三对苯甲酰胺基脂肪胺分子中含有三个伯胺基团,易于得到高强高玻璃化转变温度的固化物。
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公开(公告)号:CN109734684A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201811564196.1
申请日:2018-12-20
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C07D301/02 , C07D303/27 , C08G59/24
Abstract: 本发明公开了一种基于天然酚类单体的生物基阻燃环氧树脂前驱体,具有如下式(I)所示的结构。其制备方法包括:将天然酚类单体、三聚甲醛以及环氧氯丙烷经过两步反应制备得到所述基于天然酚类单体的生物基高性能阻燃环氧树脂前驱体。其制备流程简单,操作方法简便,可控制性好,易于实施,适用于大规模工业化生产。本发明基于天然酚类单体的生物基高性能阻燃环氧树脂前驱体与胺类固化剂制备的热固性环氧树脂具备了优异的阻燃性能和力学性能,具有替代现有石油基产品的可能性,使用范围广泛。
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