一种C5糖醇合成2,4-戊二烯-1-醇和1,4-戊二烯-3-醇的方法

    公开(公告)号:CN118005486A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410162631.7

    申请日:2024-02-05

    Abstract: 本发明属于精细化学品合成领域,涉及一种C5糖醇合成2,4‑戊二烯‑1‑醇和1,4‑戊二烯‑3‑醇的方法。将C5糖醇与原甲酸酯类化合物、第一酸性催化剂混合后进行酯化反应,得到第一混合液;将第一混合液泵入含有有机溶剂的常规蒸馏反应装置中进行脱氧脱水反应,即得2,4‑戊二烯‑1‑醇和1,4‑戊二烯‑3‑醇。本发明提供了一种由生物质原料高效合成1,4‑戊二烯‑3‑醇和2,4‑戊二烯‑1‑醇的新方法,该反应方法简单而且高效,所用的反应物绿色、安全、环保,所采用反应蒸馏装置可以连续化制备1,4‑戊二烯‑3‑醇与2,4‑戊二烯‑1‑醇,收率分别可以达到30.0%和51.4%。

    一种基于微通道反应器连续流制备聚草酰胺预聚物的方法

    公开(公告)号:CN116496490A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310568706.7

    申请日:2023-05-19

    Abstract: 本发明属于高分子合成化学领域,具体公开了一种基于微通道反应器连续流制备聚草酰胺预聚物的方法,所述方法为将二元胺溶于第一溶剂中,制成第一溶液;将稳定剂,草酸酯或草酰氯溶于第二溶剂中,制成第二溶液;将第一溶液和第二溶液于微通道反应装置中反应,所述反应的过程中通入惰性气体,所述反应结束后,收集反应液,得到聚草酰胺预聚物。本发明通过微反应器强化反应体系的传质传热效果,快速移除副产物(脂肪醇),促进反应正向进行,实现高效制备聚草酰胺预聚物。同时,本方法制备的聚草酰胺预聚物粘度大,适用于工业化大量生产,本方法具有操作简单、条件温和、易于加工、传质传热快速、反应副产物移除简单,产量稳定等优点。

    一种利用微反应器生物-化学催化正交制备刷形聚酯多元醇的方法

    公开(公告)号:CN114524920B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210202624.6

    申请日:2022-03-03

    Abstract: 本发明公开了一种利用微反应器生物‑化学催化正交制备功能材料的方法,在微通道反应装置中,将内酯作为开环聚合单体,降冰片烯基醇作为开环聚合引发剂和开环易位聚合单体,Grubbs催化剂作为开环易位聚合引发剂和催化剂进行反应,通过将酶促开环聚合和金属催化开环易位聚合同时进行,相互之间无干扰,通过优化和匹配微反应器参数和反应条件,两种不同机理的开环聚合和开环易位聚合可控进行,高效获得窄分布的瓶刷聚合物功能材料。本发明极大的缩短了反应时间,中间产物和酶均无需分离提纯,显著简化了操作步骤和后处理程序,使得产物的分子量可控、分子量分布较窄,并且产物中没有大分子单体的残余,为低成本、高效率制备功能材料提供了新的解决方案。

    一种功能化可回收高分子均聚物及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111253556B

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202010199897.0

    申请日:2020-03-20

    Abstract: 本发明公开了一种功能化可回收高分子均聚物及其制备方法与应用,其是将内酯单体与引发剂混匀后,再向其中加入有机镁催化剂,反应,即得。与现有材料相比,该高分子材料具有完全可回收的优点,并且回收的单体可直接再聚合制备相同的高分子材料,因此具有化学循环的强大优势,为解决塑料处理问题提供了解决方法。同时,末端功能化的高分子材料具有广泛的应用领域,共聚物具有优良的热学性能,满足了不同领域的需要。与现有技术相比,本发明操作简单,催化剂为商业化化合物,来源广泛,成本低廉,催化活性高且可控性强,产物收率高。

    一种利用微反应器耦合酶催化和有机催化合成嵌段共聚物的方法

    公开(公告)号:CN106520851B

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201611030456.8

    申请日:2016-11-16

    Abstract: 本发明公开了一种利用微反应器系统耦合酶催化和有机催化合成嵌段共聚物的方法,涉及聚合物合成领域,包括以下步骤:(a)将单体1、引发剂溶于有机溶剂,泵入固定化酶微反应器中,充分反应;(b)将单体2、有机催化剂溶于有机溶剂,与步骤(a)中输出的反应液在混合器4中混合后,泵入微通道反应器5,充分反应;(c)向所述步骤(b)中收集到的反应液中加入淬灭剂和第三有机溶剂,分离纯化,得到纯净的聚单体1‑聚单体2的嵌段共聚物。本发明利用微反应器系统耦合了酶催化和有机催化的过程,结合了酶催化和有机催化的优点,极大的提高了反应效率,减少了反应时间,实现了连续化生产具有安全、高效、能耗低,反应速率快,反应条件温和等优点。

    一种溴功能化聚酯及其制备方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118978679A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202410775373.X

    申请日:2024-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种溴功能化聚酯及其制备方法,所述溴功能化聚酯的结构式如式I所示,所述溴功能化聚酯的制备方法,包括将脲或硫脲、布朗斯特碱、溶剂、引发剂以及溴取代桥环内酯单体反应。与现有脂肪族聚酯高分子材料相比,本发明所提供的溴功能化聚酯丰富了材料的多功能性,提高了应用价值,拓展了应用领域。同时,制备的溴功能化聚酯具有可回收性。其次,本发明的溴功能化聚酯的制备方法操作简单,可控性强,产物收率高,后续可以发生多种转化。#imgabs0#

    一种自修复聚氨酯及其制备方法

    公开(公告)号:CN114349924B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202111492578.X

    申请日:2021-12-08

    Abstract: 本发明公开一种自修复聚氨酯及其制备方法,所述的自修复聚氨酯结构新颖,重复单元中含有功能基团,在一定超声波或者温度条件下,功能基团能够发生可逆断裂,从而实现聚氨酯的刺激响应和自修复。聚氨酯的拉伸强度范围在15‑60 MPa,刺激响应后拉伸强度范围在10‑30 MPa,自修复后拉伸强度范围在10‑60 MPa,自修复率达92%‑97%。上述自修复聚氨酯合成方法简便,首先设计并合成含有功能基团的聚酯多元醇,然后与商品化异氰酸酯反应即可获得目标产物,刺激响应和自修复工艺可操作性强,具有广泛的应用价值。

    一种自修复聚氨酯及其制备方法

    公开(公告)号:CN114349924A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111492578.X

    申请日:2021-12-08

    Abstract: 本发明公开一种自修复聚氨酯及其制备方法,所述的自修复聚氨酯结构新颖,重复单元中含有功能基团,在一定超声波或者温度条件下,功能基团能够发生可逆断裂,从而实现聚氨酯的刺激响应和自修复。聚氨酯的拉伸强度范围在15‑60 MPa,刺激响应后拉伸强度范围在10‑30 MPa,自修复后拉伸强度范围在10‑60 MPa,自修复率达92%‑97%。上述自修复聚氨酯合成方法简便,首先设计并合成含有功能基团的聚酯多元醇,然后与商品化异氰酸酯反应即可获得目标产物,刺激响应和自修复工艺可操作性强,具有广泛的应用价值。

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