一种聚噁唑啉类聚合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN108794744B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201810398970.X

    申请日:2018-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种聚噁唑啉类化合物的制备方法,包括以下步骤:将单体和催化剂加入在有机溶剂中,得到反应液,进行聚合反应,得到所述聚噁唑啉类化合物;所述单体包括二元异腈基化合物和二元芳香醛基化合物。本发明还公开了一种聚噁唑啉类化合物。本发明的制备方法聚合反应条件温和,室温下就能聚合,节约能源;聚合效率高,反应2小时就能得到较高分子量的聚合物;聚合过程中无副产物生成,符合原子经济性。

    纳米纤维素及其制备方法

    公开(公告)号:CN106149433A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610490178.8

    申请日:2016-06-24

    CPC classification number: D21B1/02 D21B1/021 D21B1/30

    Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维素及制备方法。其制备方法包括蒸汽爆破处理、碱‑乙醇催化的高温水蒸煮、H2O2漂白和机械力分散的步骤。该制备方法中只用到了少量碱(浓度低)、少量乙醇和H2O2,显著降低了纤维预处理中化学品的用量,极大减少了对环境的污染;同时避免了大量化学试剂对纤维素结构的破坏,保护了纤维素的结构;而且降低了后续机械处理过程中的能耗,提高了纳米纤维素的制备效率。用该方法制备得到的纳米纤维素的直径为10‑40nm,具有很高的长径比和优良的网状结构。

    一种聚烯胺腈类化合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN113754883B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202110974795.6

    申请日:2021-08-24

    Abstract: 本发明公开了一种聚烯胺腈类化合物的制备方法,包括以下步骤:将二元腈基化合物、二元异腈基化合物和聚合催化剂在有机溶剂中进行聚合反应,得到聚烯胺腈类化合物;所述的聚合催化剂包含碘化亚铜和叔丁醇钾。聚合反应实施过程工艺简单,反应原料易得,可直接购买或通过简单的反应制备;聚合反应条件温和,室温下就能聚合,节约能源;聚合效率高,反应4小时就能得到较高分子量的聚合物;聚合过程中无副产物生成,符合原子经济性。本发明还公开了一种聚烯胺腈类化合物,具有良好的可加工性、高的热稳定性。

    一种聚烯胺腈类化合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN113754883A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202110974795.6

    申请日:2021-08-24

    Abstract: 本发明公开了一种聚烯胺腈类化合物的制备方法,包括以下步骤:将二元腈基化合物、二元异腈基化合物和聚合催化剂在有机溶剂中进行聚合反应,得到聚烯胺腈类化合物;所述的聚合催化剂包含碘化亚铜和叔丁醇钾。聚合反应实施过程工艺简单,反应原料易得,可直接购买或通过简单的反应制备;聚合反应条件温和,室温下就能聚合,节约能源;聚合效率高,反应4小时就能得到较高分子量的聚合物;聚合过程中无副产物生成,符合原子经济性。本发明还公开了一种聚烯胺腈类化合物,具有良好的可加工性、高的热稳定性。

    甜菜粕纤维素纳米纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN106087507B

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201610392264.5

    申请日:2016-06-02

    Abstract: 本发明涉及一种甜菜粕纤维素纳米纤、果胶及其制备方法。该制备方法以甜菜粕为原料,先经过蒸汽爆破预处理去除细胞壁内的果胶质和半纤维素,然后再用双氧水漂白或高剪切均质处理去除木质素等杂质,最后采用高速搅拌处理和高强度超声处理制备出纤维素纳米纤。该制备方法清洁高效,工艺简单,少用化学试剂,可以避免废液处理等问题。而且可以用乙醇沉淀预处理后的爆破液来回收果胶质,增加了甜菜粕的综合利用率,提高了产品附加值。制备出的纤维素纳米纤,直径在10~50nm之间,长度至少大于1μm,为典型的纤维素I型结晶结构。

    甜菜粕纤维素纳米纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN106087507A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610392264.5

    申请日:2016-06-02

    CPC classification number: D21C5/00 C08B37/0045 D21B1/00 D21B1/36 D21C9/163

    Abstract: 本发明涉及一种甜菜粕纤维素纳米纤、果胶及其制备方法。该制备方法以甜菜粕为原料,先经过蒸汽爆破预处理去除细胞壁内的果胶质和半纤维素,然后再用双氧水漂白或高剪切均质处理去除木质素等杂质,最后采用高速搅拌处理和高强度超声处理制备出纤维素纳米纤。该制备方法清洁高效,工艺简单,少用化学试剂,可以避免废液处理等问题。而且可以用乙醇沉淀预处理后的爆破液来回收果胶质,增加了甜菜粕的综合利用率,提高了产品附加值。制备出的纤维素纳米纤,直径在10~50nm之间,长度至少大于1μm,为典型的纤维素I型结晶结构。

    一种聚咪唑啉类化合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN108676160B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201810398501.8

    申请日:2018-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种聚咪唑啉类化合物的制备方法,包括以下步骤:将二元异腈基化合物、二元磺酰亚胺化合物和聚合催化剂在有机溶剂中进行聚合反应,得到聚咪唑啉类化合物;所述的聚合催化剂包含氯化亚铜和三苯基膦。本发明的操作简单,反应高效,在室温下即可进行,无需加热,节能环保。本发明还公开了上述制备方法制备得到的聚咪唑啉类化合物,具有良好的可加工性、较高的热稳定性。

    一种聚噁唑啉类聚合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN108794744A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810398970.X

    申请日:2018-04-28

    CPC classification number: C08G73/06

    Abstract: 本发明公开了一种聚噁唑啉类化合物的制备方法,包括以下步骤:将单体和催化剂加入在有机溶剂中,得到反应液,进行氯聚合反应,得到所述聚噁唑啉类化合物;所述单体包括二元异腈基化合物和二元芳香醛基化合物。本发明还公开了一种种聚噁唑啉类化合物。本发明的制备方法聚合反应条件温和,室温下就能聚合,节约能源;聚合效率高,反应2小时就能得到较高分子量的聚合物;聚合过程中无副产物生成,符合原子经济性。

    一种超支化聚咪唑啉类化合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114031773B

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202111338705.0

    申请日:2021-11-12

    Abstract: 本发明公开了一种超支化聚咪唑啉类化合物的制备方法,包括以下步骤:将三元异腈基化合物、二元磺酰亚胺基化合物和聚合催化剂在有机溶剂中进行聚合反应,得到超支化聚咪唑啉类化合物。本发明的方法实施过程工艺简单,反应原料易得,可直接购买或通过简单的反应制备;聚合反应条件温和,室温下就能聚合,节约能源;聚合效率高,反应1小时就能得到较高分子量的聚合物;聚合过程中无副产物生成,符合原子经济性。本发明还公开了一种超支化聚咪唑啉类化合物及其应用。本发明的超支化聚咪唑啉类化合物具有良好的可加工性、高的热稳定性,并且可在酸性或碱性环境下降解,环境友好。

    一种聚咪唑啉类化合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN108676160A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810398501.8

    申请日:2018-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种聚咪唑啉类化合物的制备方法,包括以下步骤:将二元异腈基化合物、二元磺酰亚胺化合物和聚合催化剂在有机溶剂中进行聚合反应,得到聚咪唑啉类化合物;所述的聚合催化剂包含氯化亚铜和三苯基膦。本发明的操作简单,反应高效,在室温下即可进行,无需加热,节能环保。本发明还公开了上述制备方法制备得到的聚咪唑啉类化合物,具有良好的可加工性、较高的热稳定性。

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