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公开(公告)号:CN102276873A
公开(公告)日:2011-12-14
申请号:CN201110169787.0
申请日:2011-06-22
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08K5/12 , C07C69/753 , C07C67/347 , C08L27/06
Abstract: 本发明公开了一种C22三酸三酯类增塑剂及其制备方法,制备步骤为:桐油酯交换反应、顺丁烯二酸酐酯化反应和Diels-Alder加成反应。针对顺丁烯二酸酐酯化反应制备了B酸型和L酸型离子液体催化剂,其中B酸型离子液体[HSO3-bmim]+[HSO4]-催化效果最佳,酯收率可达到99.8%,重复使用4次后,酯收率保持在97.7%以上。本发明以桐油中的桐酸为主要原料合成增塑剂,该类增塑剂具有迁移性小,挥发性低、与塑料混溶性、柔韧性和耐久性好及闪点高的特点。可以作为主增塑剂使用,也可以和其它增塑剂复配后使用。
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公开(公告)号:CN101880362B
公开(公告)日:2011-12-14
申请号:CN201010220174.0
申请日:2010-07-06
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08F290/06 , C08G69/48
Abstract: 本发明公开了一种水性聚酰胺树脂乳液的制备方法,先在氮气氛围中,二聚酸与乙二胺进行酰胺化反应得端羧基聚酰胺树脂;然后,在阻聚剂、叔胺或季铵盐等催化剂条件下,环氧化合物与丙烯酸类单体在惰性有机溶剂中进行开环加成反应得环氧丙烯酸单酯;在叔胺或季铵盐等催化条件下,端羧基聚酰胺树脂与环氧丙烯酸单酯在惰性有机溶剂中进行开环加成反应得末端双键聚酰胺树脂;最后,在自由基引发剂的作用下,末端双键聚酰胺树脂与不饱和单体及不饱和单体或不饱和单体酸在惰性有机溶剂中反应得高酸值聚酰胺树脂,然后减压蒸出惰性有机溶剂,再中和,加去离子水乳化即得水性聚酰胺树脂乳液。本法以水为溶剂,成本低,无污染,环保,且制备工艺简单。
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公开(公告)号:CN101629011B
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN200910183060.0
申请日:2009-07-27
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种道桥用热固性环氧沥青材料,组成为:A部分:环氧树脂10~40质量份,脂肪酸3.5~28.8质量份,B部分:沥青10~95质量份,固化剂11.4~29.4质量份。制备方法:将10~40质量份的环氧树脂和3.5~28.8质量份的脂肪酸加入反应器,加热至140~200℃,保持2~8个小时,再通过胶体磨搅拌均匀得到A部分,将10~95质量份的沥青和11.4~29.4质量份的固化剂加入反应器,加热至100~140℃,保持0.5~2小时,再通过胶体磨搅拌均匀得到B部分,再将A部分和B部分在100~140℃共混均匀,120℃固化2~4小时,即得到道桥用热固性环氧沥青材料。解决了现有技术存在的环氧沥青的拉伸强度和断裂伸长率不能兼顾、相容性不好的问题。
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公开(公告)号:CN101812207B
公开(公告)日:2011-08-03
申请号:CN201010139561.1
申请日:2010-04-02
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PVC无酚热稳定剂的制备方法,步骤为:步骤一,将一定量桐酸置于反应瓶中,搅拌加热至65~75℃,按1∶0.5~1.5的摩尔比加入顺丁烯二酸酐,再升温至100~180℃,回流1~6h,于2mmHg的真空度下蒸馏除去不反应物,活性炭脱色,得到中间产物桐酸酐。步骤二,取氧化锌、氢氧化钙、氧化镁中的任意两种金属化合物,分别与桐酸酐、溶剂、搅拌均匀后,加入消泡剂、无酚抗氧剂反应得到对应的两种金属的桐酸盐;步骤三,将适量两种金属的桐酸盐混合均匀后与溶剂、无酚抗氧剂反应,过滤处理后即得PVC无酚复合热稳定剂。本发明所制备的无酚热稳定剂是用于PVC塑料加工领域。本发明制备的无酚热稳定剂可以提高PVC的初期着色性、长期热稳定性,而且价格低廉。
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公开(公告)号:CN101367731A
公开(公告)日:2009-02-18
申请号:CN200810020835.8
申请日:2008-07-29
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C07C69/75 , C07C67/347 , C08K5/12
Abstract: 一种C22三酸三酯类增塑剂,结构通式如右所示,其中R1为CH3或C4H9;R2为CH3或C4H9。一种制备C22三酸三酯类增塑剂的方法,制备步骤为:桐油酯交换反应、顺丁烯二酸酐酯化反应、加成反应。本发明以桐油中的桐酸为主要原料合成增塑剂。该类增塑剂具有迁移性小,挥发性低、与塑料混溶性、柔韧性、耐久性好及闪点高的特点。
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公开(公告)号:CN100460469C
公开(公告)日:2009-02-11
申请号:CN200610096835.7
申请日:2006-10-20
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明提供一种热固性环氧沥青材料、制备方法及其专用增容剂。热固性沥青环氧材料的制备方法为,将100份重量的沥青、20-40份重量的环氧树脂、20-40份重量的固化剂和20-60份重量的热固性环氧沥青材料增容剂混合,加热到80-90℃,搅拌均匀,再在100-120℃下固化0.5-7小时,得热固性环氧沥青材料。本发明还公开一种热固性环氧沥青材料的专用增容剂,它是含有弱极性的高级脂肪碳链和强极性的曼尼期碱或者环氧树脂与多元醇组成的化合物。本发明毋须对沥青进行化学改性,也不需要限定沥青的种类,只需要在沥青中加入专用增容剂,配合常规的环氧树脂和固化剂就可以形成热固性环氧沥青材料,操作简单,成本低。
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公开(公告)号:CN1570029A
公开(公告)日:2005-01-26
申请号:CN200410014887.6
申请日:2004-05-14
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C10G3/00
Abstract: 本发明提供一种由天然油脂制备生物柴油的方法,是将天然油脂与1~3碳分子量醇进行酯化反应,酯化产物脂肪酸甲酯与含二个或以上共轭双键的脂肪酸甲酯,在无机酸性催化剂的作用下,加热到100℃~300℃,共混聚合反应1~8小时后,降温到100℃~240℃,抽真空保持真空度750mmHg以上进行减压蒸馏,蒸出物即为生物柴油。本发明采用共混聚合技术,引入共轭双键体系,自由调节饱和酸与不饱和酸的含量配比,反应得到了价值较高的脂肪酸酯并经分离后得到生物柴油,因此,本发明不是直接将油脂酯化产物脂肪酸酯作为生物柴油使用,而是充分利用脂肪酸酯结构上存在双键的特点,首先制备出具有一定利润的产品,从而降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN111875782B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202010556512.1
申请日:2020-06-17
Applicant: 中国林科院林产化工研究所南京科技开发有限公司 , 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08G59/62 , C02F1/04 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 一种胺类环氧固化剂生产废水的回收利用制备曼尼希碱固化剂的方法,将生产废水浓缩液、多元胺与酚、醛进行Mannich缩合反应可得到一种曼尼希碱固化剂。本发明解决了环氧固化剂生产废水处理难的问题,而且充分利用了生产废水中有效成分有机胺等作为原料制备固化剂,变废为宝,实现了生产废水充分回收利用的经济价值与现实意义。
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公开(公告)号:CN110746343B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN201910981680.2
申请日:2019-10-16
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C07D209/48 , C08G18/10 , C08G18/32
Abstract: 桐油基多元酚及其制备方法和应用,将桐油和马来酰亚胺苯酚按照桐酸:马来酰亚胺苯酚的摩尔比为1:1反应,并添加质量为桐油质量0%~0.5%的对苯二酚,控温至140~160℃下反应3~5h,得桐油基多元酚(ATOM)。采用桐油为原料创制桐油基多元酚,并以其为原料替代多元醇合成热固性聚氨酯,这类功能性热固性聚氨酯可以在遭到破坏的情况下,自我粘结修复,强度可以得到部分恢复,解决了目前热固性聚氨酯由于不能自修复再利用而造成的资源浪费和垃圾污染等问题。
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公开(公告)号:CN113265038A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110377743.0
申请日:2021-04-08
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 , 南京林科众越新材料科技开发有限公司
IPC: C08G59/62 , C09D163/00 , C09D5/08 , C08G14/12
Abstract: 桐油基改性胺固化剂及其制备方法和应用,将桐酸甲酯、酚和催化剂加入到反应容器中,持续通入氮气的状态下,搅拌并升温反应后冷却,洗涤并静置,取上层棕色粘稠液体用无水硫酸钠干燥后得桐油源酚类加成物;将桐油源酚类加成物、多元胺加入到反应容器中,混合搅拌均匀后,滴加醛,待滴加完后升温反应后,减压蒸馏除去生成的水得桐油基曼尼斯碱固化剂;在搅拌状态下,继续向桐油基曼尼斯碱固化剂中滴加多元胺,升温回流,然后进行酰胺化反应,待无水和游离胺蒸出时,停止加热,冷却至室温得深棕色粘稠的桐油基改性胺固化剂。该桐油基改性胺固化剂的固化反应活性交联点分布更加广泛均匀,能很好地平衡涂料的硬度和柔韧性,使得涂层更加坚韧。
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