-
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。
-
公开(公告)号:CN111732716B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202010573718.5
申请日:2020-06-22
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 , 中国林科院林产化工研究所南京科技开发有限公司
IPC: C08G59/62 , C09D163/00 , C09D5/08
Abstract: 一种环氧地坪封闭底漆用的曼尼斯碱固化剂及其制备方法,将酚和催化剂置于高压反应釜中,在150~160℃下边搅拌边缓慢通入计量的加成反应物,釜内压力维持在0.4~0.5MPa,通完并保温1~2 h后,降温,加入碱液和饱和食盐水洗涤并静置分层数次,取上层液用无水硫酸钠干燥后得酚加成物;将酚加成物、多元胺和醛进行Mannich缩合反应合成一种低粘度的曼尼斯碱固化剂。与现有的酚醛胺固化剂相比不含游离酚,不需添加大量溶剂,更加绿色环保;与环氧树脂相容性好、固化反应温和,施工方便,养护期短;固化物具有优异的附着力、耐腐蚀性以及力学性能。
-
公开(公告)号:CN111732716A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010573718.5
申请日:2020-06-22
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 , C09D163/00 , C09D5/08
Abstract: 一种环氧地坪封闭底漆用的曼尼斯碱固化剂及其制备方法,将酚和催化剂置于高压反应釜中,在150~160℃下边搅拌边缓慢通入计量的加成反应物,釜内压力维持在0.4~0.5MPa,通完并保温1~2 h后,降温,加入碱液和饱和食盐水洗涤并静置分层数次,取上层液用无水硫酸钠干燥后得酚加成物;将酚加成物、多元胺和醛进行Mannich缩合反应合成一种低粘度的曼尼斯碱固化剂。与现有的酚醛胺固化剂相比不含游离酚,不需添加大量溶剂,更加绿色环保;与环氧树脂相容性好、固化反应温和,施工方便,养护期短;固化物具有优异的附着力、耐腐蚀性以及力学性能。
-
公开(公告)号:CN111875782A
公开(公告)日:2020-11-03
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
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。
-
公开(公告)号:CN111647126A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010405849.2
申请日:2020-05-14
Applicant: 中国林科院林产化工研究所南京科技开发有限公司
IPC: C08G18/67
Abstract: 一种蓖麻油基聚脲-聚氨酯双重交联聚合物的制备方法,步骤如下:将常规蓖麻油水解制得的混合蓖麻油脂肪酸酸与多元胺进行酰胺化反应,最后与异氰酸酯聚合得到蓖麻油基聚脲-聚氨酯双重交联聚合物。本发明所制备的蓖麻油基聚脲-聚氨酯双重交联聚合物可应用于高分子材料领域,在航天航空、石油化工、交通、建筑、医药等领域可具有广阔的应用前景。蓖麻油基聚脲-聚氨酯双重交联聚合物是一类全新的绿色环保型双重交联聚合物,兼具聚脲和聚氨酯的诸多优异性能;制备的共聚材料具有优异的热稳定性耐腐蚀性、强韧性、刚性等优点;聚合物制备工艺简单,采用低廉可再生的植物油脂为原料,制备高附加值的双重交联聚合物,可大大拓展植物油的应用领域。
-
公开(公告)号:CN115850326B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202211623859.9
申请日:2022-12-16
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C07F9/40 , C10M137/12 , C10M169/04 , C10N30/06 , C10N30/10
Abstract: 本发明公开了一种香草醛基曼尼希碱润滑添加剂、制备方法及其应用,涉及润滑剂技术领域,以木质素衍生物香草醛为原料,香草醛与脂肪胺在乙醇中通过席夫碱缩合反应,得亚胺中间体;将所述亚胺中间体与亚磷酸二乙酯通过加成反应,得香草醛基曼尼希碱润滑添加剂,应用到桐油中,制备桐油基润滑剂,制备工艺简单,基础油和添加剂皆为生物质资源,生态毒性小;另一方面添加剂结构中的极压元素P、N和酚羟基协同增效,提高润滑剂的极压、润滑和抗氧化性能。与桐油基础油相比,以该方法制备的桐油基基润滑剂具有优异的极压、摩擦、抗氧化性能和生物降解性。因此,将可再生、生物降解性和具有环境友好性的生物质资源用于润滑剂具有重要的意义。
-
公开(公告)号:CN117924881A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410076682.8
申请日:2024-01-18
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 , 华南农业大学
IPC: C08L63/00 , C08K5/29 , C08K5/3415
Abstract: 具有形状记忆功能的植物油源聚合物材料及其制备方法和应用,将环氧脂肪酸甲酯与多元胺经开环加成及酰胺化反应得到中间体A;然后将制得的中间体A与糠醛进行反应,得到植物油源希夫碱。在1,4‑二氧六环溶剂中,按一定比例加入桐油与4,4'‑双马来酰亚胺二苯甲烷,二者经Diels‑Alder反应得到桐油源马来酰亚胺溶液。在桐油源马来酰亚胺溶液中加入不同比例的植物油源希夫碱和环氧树脂,在烘箱中进行固化,得到具有形状记忆功能的植物油源聚合物材料。本发明以环氧脂肪酸甲酯、糠醛、桐油三种不同的天然资源及其衍生物为原料,可以在一定程度上实现生物质资源的合理转化,符合可持续健康发展的理念。
-
公开(公告)号:CN115490876B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211227528.3
申请日:2022-10-09
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 自修复型二聚脂肪酸基形状记忆弹性体及其制备方法,将二聚脂肪酸和环氧氯丙烷加入到反应容器中,加入苄基三甲基溴化铵,于120℃反应3h,然后加入氢氧化钠和氧化钙,在60℃下搅拌6小时;用硅胶或硅藻土铺设的漏斗过滤产品,并收集滤液,通过旋蒸回收多余环氧氯丙烷循环使用,得到中间体A;在N2气氛下,取上步所得中间体A与糠胺反应,滴加完毕后升温至60℃,反应2.5h,得到产物B;将产物B与4,4'‑双马来酰亚胺二苯甲烷和中间体A混合,90℃加热条件下制得自修复型二聚脂肪酸基形状记忆弹性体。本发明工艺简单,性能可控,可在较低的加热条件下实现自修复和形状记忆功能,重复使用后的形状记忆性能和机械性能损失较小。
-
公开(公告)号:CN116042286A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211464543.X
申请日:2022-11-22
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C10M125/00 , C01B32/05 , C10N30/06
Abstract: 本发明公开了一种葡萄糖基/氨基酸复合碳球的制备方法及其应用,涉及润滑添加剂技术领域,以葡萄糖为碳源,采用水热碳化法制备葡萄糖基/氨基酸复合碳球,所制得的葡萄糖基/氨基酸复合碳球能够用作大豆油的极压润滑添加剂。本发明制备工艺简单,以葡萄糖为复合碳球的载体,一方面该添加剂合成过程中可实现无有机溶剂添加,因此环保无污染;另一方面碳球可增大添加剂与摩擦界面的接触面积,提供更多的极压元素位点,提高润滑剂的极压性能。摩擦性能测试表明,与基础油相比,以该方法制备的葡萄糖基/氨基酸复合碳球润滑添加剂具有优异的摩擦性能。
-
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。
-
-
-
-
-
-
-
-
-