-
公开(公告)号:CN114478995B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202210138532.6
申请日:2022-02-15
Applicant: 中国林业科学研究院生态保护与修复研究所 , 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 一种高韧性蓖麻油基互穿网络型聚合物路面材料及其制备方法,将蓖麻油制备得到含柔性链断的活性预聚体,然后将制得的蓖麻油基活性预聚体与环氧和胺类固化剂进行交联固化反应,得到高韧性蓖麻油基互穿网络型聚合物路面材料。本发明制备的聚合物网络中包含聚氨酯和聚合环氧两种不同的交联结构,体系中融合了柔性的植物油脂肪链段和韧性脂肪环环氧结构,并选用特殊的胺固化体系,可赋予制备的聚合物优异的韧性、相容性和耐候性,且同时保证聚合物材料优良的机械强度和断裂伸长率。高韧性蓖麻油基互穿网络型聚合物路面材料原料主要采用可再生的蓖麻油为主要原料,来源丰富。产品具有良好的相容性,本技术发明制备工艺简单方便,具有一定的应用前景。
-
公开(公告)号:CN114478995A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210138532.6
申请日:2022-02-15
Applicant: 中国林业科学研究院生态保护与修复研究所 , 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 一种高韧性蓖麻油基互穿网络型聚合物路面材料及其制备方法,将蓖麻油制备得到含柔性链断的活性预聚体,然后将制得的蓖麻油基活性预聚体与环氧和胺类固化剂进行交联固化反应,得到高韧性蓖麻油基互穿网络型聚合物路面材料。本发明制备的聚合物网络中包含聚氨酯和聚合环氧两种不同的交联结构,体系中融合了柔性的植物油脂肪链段和韧性脂肪环环氧结构,并选用特殊的胺固化体系,可赋予制备的聚合物优异的韧性、相容性和耐候性,且同时保证聚合物材料优良的机械强度和断裂伸长率。高韧性蓖麻油基互穿网络型聚合物路面材料原料主要采用可再生的蓖麻油为主要原料,来源丰富。产品具有良好的相容性,本技术发明制备工艺简单方便,具有一定的应用前景。
-
公开(公告)号:CN116063660B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202211702925.1
申请日:2022-12-28
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 一种低温下快速固化的环氧树脂及其制备方法和应用,按照香草醛:多缩水甘油醚摩尔比1:1~1:1.2于80~150℃下反应1~10 h得香草醛基环氧单体;以聚乙烯亚胺为固化剂;按香草醛基环氧单体与固化剂质量比比3:(1‑5)搅拌混匀得低温香草醛基快速固化树脂。本发明以生物质为原料,合成步骤简便,所制备的环氧树脂能在‑20℃瞬间凝胶固化,双重交联使固化后的树脂具有优异的力学性能。
-
公开(公告)号:CN116178634B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202310077208.2
申请日:2023-02-01
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08F283/00 , C08F220/20 , C08F220/28
Abstract: 一种桐油基聚合物及其制备方法和应用,将天然桐油经一系列反应制备得到含多种官能团的活性单体;然后将制得的桐油基活性单体与含羟基的丙烯酸酯活性单体和异氰酸酯基封端的聚氨酯预聚体进行交联固化反应,得到抗压型桐油基聚合物路面材料。本技术制备的聚合物网络中包含聚氨酯和聚丙烯酸酯两种不同的交联结构,体系中具有较高的交联密度,可赋予制备的聚合物优异的粘结强度、抗压刚性和耐候性,且材料具有一定的韧性。抗压型桐油基聚合物路面材料原料主要采用可再生的桐油为主要原料,环保、价廉、质优。本技术发明制备工艺简单,可采用中低温固化,应用前景广阔。
-
公开(公告)号:CN116178634A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310077208.2
申请日:2023-02-01
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08F283/00 , C08F220/20 , C08F220/28
Abstract: 一种桐油基聚合物及其制备方法和应用,将天然桐油经一系列反应制备得到含多种官能团的活性单体;然后将制得的桐油基活性单体与含羟基的丙烯酸酯活性单体和异氰酸酯基封端的聚氨酯预聚体进行交联固化反应,得到抗压型桐油基聚合物路面材料。本技术制备的聚合物网络中包含聚氨酯和聚丙烯酸酯两种不同的交联结构,体系中具有较高的交联密度,可赋予制备的聚合物优异的粘结强度、抗压刚性和耐候性,且材料具有一定的韧性。抗压型桐油基聚合物路面材料原料主要采用可再生的桐油为主要原料,环保、价廉、质优。本技术发明制备工艺简单,可采用中低温固化,应用前景广阔。
-
公开(公告)号:CN113563564A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110692163.0
申请日:2021-06-22
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08G59/20 , C08G59/50 , C09D163/10 , C09D5/08
Abstract: 一种油脂基潜伏型树脂及其制备方法和应用,按照桐酸/亚麻油酸等:多缩水甘油醚摩尔比1:1~1:1.5于100~150℃下反应2~12 h得油脂基环氧单体;以含不饱和键的醛类化合物和胺类固化剂在20~50℃下反应2~24 h得潜伏型固化剂;按油脂基环氧单体20‑100%、环氧树脂0‑80%、环氧稀释剂0‑30%混合均匀,按所得混合物的环氧基与潜伏型固化剂所含希夫碱基总量的摩尔比2:(1‑1.5)搅拌混匀得油脂基潜伏型树脂。本发明以生物质为原料,合成步骤简便,所制备的环氧树脂储存稳定性优异,可在常温下储存6个月以上。环氧树脂固化过程中,引入额外的交联体系,实现双网络交联,具有优异的力学性能和韧性。
-
公开(公告)号:CN108586710B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201810473778.2
申请日:2018-05-17
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总公司
IPC: C08G59/44
Abstract: 木本植物油脂基多元聚酰胺环氧固化剂及其制备方法,制备步骤为:将经过环氧化反应的木本植物油脂衍生物、有机溶剂和有效量催化剂混合,并于50~80℃下反应3~6h,引发聚合反应得产物A,再将产物A与多元胺按摩尔比1:1.0~1.2混合,在160~220℃的条件下进行酰胺化反应2~6h,得到多元聚酰胺固化剂。选用木本植物油脂为原料制备聚酰胺环氧固化剂产品,有利于推动绿色可再生林业资源的高附加值利用,顺应绿色环保与可持续发展的要求,且产品具有优良的环氧固化活性,其环氧固化物具有优异的力学强度。
-
公开(公告)号:CN111187433A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN202010079744.2
申请日:2020-02-04
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 一种硫辛酸改性乙基纤维素薄膜及其制备方法,第一步,称取乙基纤维素于反应容器中,加入有机溶剂,升温持续搅拌,直至乙基纤维素完全溶解后冷却至室温,即可得到乙基纤维素溶液;第二步,称取固体硫辛酸加入到反应容器中,加入有机溶剂溶解,即可得到硫辛酸溶液;第三步,量取适量的硫辛酸溶液、乙基纤维素溶液和阻聚剂共混,搅拌至混合液澄清后,倒入模具中,放入烘箱成膜。本发明膜材料和纯的乙基纤维素薄膜相比,其在力学性能上有很大的改善,能够拓宽乙基纤维素薄膜的应用范围。此外,本发明以来源广泛、可再生的乙基纤维素为原料,以无毒、环保的硫辛酸为改性剂,制备的薄膜性能优异具有耐水、可降解等优点。
-
公开(公告)号:CN110577505A
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201910835377.1
申请日:2019-09-05
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C07D301/30 , C07D303/16 , C08G18/36
Abstract: 桐油基可双重交联树脂单体及其制备方法和应用,可先以桐油和甲醇为原料,在氢氧化钠催化下通过酯交换反应制备桐酸甲酯,再将桐酸甲酯和丙烯酸甲酯进行反应,制备得到桐油基二甲酯,将桐油基二甲酯进行水解反应,得到桐油基二元酸,将桐油基二元酸与适量的催化剂、携氧剂甲酸和双氧水反应,得到桐油基羟基化二元酸,桐油基羟基化二元酸再与适量的催化剂、环氧氯丙烷、氢氧化钠和氧化钙反应,得到桐油基可双重交联树脂单体分子。选用桐酸甲酯为原料制备双重交联树脂单体产品,充分利用环境友好型资源,且产品能进行双重交联反应,其交联聚合物具有优异的力学强度。
-
公开(公告)号:CN110343226A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910553119.4
申请日:2019-06-25
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08G18/36
Abstract: 光皮树油基可双重交联树脂单体及其制备方法和应用,可先将不饱和的光皮树油经过水解反应,制备得到混合的不饱和光皮树油酸,再将混合的不饱和光皮树油酸与适量的催化剂、携氧剂甲酸和双氧水反应,得到含羟基的混合不饱和光皮树油酸,含羟基的混合不饱和混合光皮树油酸再与适量的催化剂、环氧氯丙烷、氢氧化钠和氧化钙反应,得到光皮树油基可双重交联树脂单体分子。选用光皮树油为原料制备双重交联树脂单体产品,充分利用环境友好型资源,且产品能进行双重交联反应,其交联聚合物具有优异的力学强度。
-
-
-
-
-
-
-
-
-