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公开(公告)号:CN110511704B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201910824544.2
申请日:2019-09-02
Applicant: 吉林大学
IPC: C09J161/16 , C09J181/06 , C09J11/08
Abstract: 一种高强度可循环利用的特塑类聚合物复合物粘合剂、制备方法及其在粘合高性能纤维中的应用,属于高性能聚合物材料技术领域。其是将特塑类聚合物A和特定线性聚合物B两种物质在极性溶剂C中溶解并充分混合后,将得到的复合物溶液倒至容器D中,在温度E下挥发溶剂,可得到高强度可循环利用的特塑类聚合物复合物粘合剂。发明制备的特塑类聚合物复合物材料,拥有较好的溶液加工性和良好的循环利用性能,并可进行多次循环。将该复合物配制成溶液即可作为高性能纤维的可逆粘合剂,实现了高性能纤维的全回收。该发明让价格昂贵的特塑类聚合物材料的使用寿命得以延长,同时也实现了高性能纤维类资源的节约和成本的降低。
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公开(公告)号:CN116178649B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202310206768.3
申请日:2023-03-07
Applicant: 吉林大学
IPC: C08G12/08 , C07C209/62 , C07C211/51 , C07C211/52 , C07C213/02 , C07C217/90 , C07C221/00 , C07C225/22 , C07C315/04 , C07C317/36 , C07C45/51 , C07C47/544 , C07C47/565 , C07C47/575 , C07C231/12 , C07C235/84 , C07D213/48 , C07D307/46
Abstract: 本发明提供了一种高强度耐溶剂可闭环回收塑料及其制备方法和回收方法,属于可回收塑料技术领域。本发明中使用单体均为双官能化,所得塑料内部含有多个亚胺键。由于整个聚合物主体为全芳环分子,所得塑料具有较高的断裂强度和优异的耐水性。同时,亚胺键与相邻的苯环会形成共轭结构,增大了链段间的π‑π相互作用,进一步增加了塑料的强度和模量,同时赋予塑料以优异的耐有机溶剂性。亚胺键可在酸性条件下断开,重新生成原始的氨基与醛基分子,所得塑料可在有机溶剂与酸性物质的混合体系中解聚。基于氨基和醛基分子在特定溶剂中的溶解度差异,本发明通过加入双醛基官能化芳环单体的不良溶剂,可以利用溶液沉淀法快速高效地分离单体原料。
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公开(公告)号:CN116178649A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310206768.3
申请日:2023-03-07
Applicant: 吉林大学
IPC: C08G12/08 , C07C209/62 , C07C211/51 , C07C211/52 , C07C213/02 , C07C217/90 , C07C221/00 , C07C225/22 , C07C315/04 , C07C317/36 , C07C45/51 , C07C47/544 , C07C47/565 , C07C47/575 , C07C231/12 , C07C235/84 , C07D213/48 , C07D307/46
Abstract: 本发明提供了一种高强度耐溶剂可闭环回收塑料及其制备方法和回收方法,属于可回收塑料技术领域。本发明中使用单体均为双官能化,所得塑料内部含有多个亚胺键。由于整个聚合物主体为全芳环分子,所得塑料具有较高的断裂强度和优异的耐水性。同时,亚胺键与相邻的苯环会形成共轭结构,增大了链段间的π‑π相互作用,进一步增加了塑料的强度和模量,同时赋予塑料以优异的耐有机溶剂性。亚胺键可在酸性条件下断开,重新生成原始的氨基与醛基分子,所得塑料可在有机溶剂与酸性物质的混合体系中解聚。基于氨基和醛基分子在特定溶剂中的溶解度差异,本发明通过加入双醛基官能化芳环单体的不良溶剂,可以利用溶液沉淀法快速高效地分离单体原料。
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公开(公告)号:CN110511704A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910824544.2
申请日:2019-09-02
Applicant: 吉林大学
IPC: C09J161/16 , C09J181/06 , C09J11/08
Abstract: 一种高强度可循环利用的特塑类聚合物复合物粘合剂、制备方法及其在粘合高性能纤维中的应用,属于高性能聚合物材料技术领域。其是将特塑类聚合物A和特定线性聚合物B两种物质在极性溶剂C中溶解并充分混合后,将得到的复合物溶液倒至容器D中,在温度E下挥发溶剂,可得到高强度可循环利用的特塑类聚合物复合物粘合剂。发明制备的特塑类聚合物复合物材料,拥有较好的溶液加工性和良好的循环利用性能,并可进行多次循环。将该复合物配制成溶液即可作为高性能纤维的可逆粘合剂,实现了高性能纤维的全回收。该发明让价格昂贵的特塑类聚合物材料的使用寿命得以延长,同时也实现了高性能纤维类资源的节约和成本的降低。
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