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公开(公告)号:CN113604027A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110957422.8
申请日:2021-08-19
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明公开了一种复合热稳定剂及其PVC制品,属于有机复合材料技术领域。本发明的一种复合热稳定剂,包括以下质量份数的组分:含脲链段聚合物0.1‑2份、钙皂0.1‑2份、锌皂0.1‑2份。本发明的复合热稳定剂采用含脲链段聚合物、钙皂和锌皂复配,能够缓解“锌烧”现象、对钙皂前期稳定性不佳的缺陷具有调节作用、抑制HCl气体对PVC制品的催化降解作用、减缓PVC的老化速度、提升PVC的热稳定性,对改善PVC初期白度、提升长期稳定性和延缓PVC热降解具有较好的效果;热稳定剂中不含重金属物质,制备工艺简单,符合无毒、绿色、高效的理念。
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公开(公告)号:CN110003522A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910199605.0
申请日:2019-03-15
Applicant: 广东工业大学
IPC: C08K5/00 , C08K5/3445 , C08K5/3462 , C08K5/098 , C08L27/06 , B29B7/56
Abstract: 本发明公开了一种PVC有机复合热稳定剂和PVC制品及其制备方法,其特征在于,所述PVC有机复合热稳定剂包括如下质量份数的组分:四羟烷基甘脲1~5份、1,3-二甲基-6-氨基尿嘧啶1~5份、硬脂酸锌0.5~1份、硬脂酸钙2~2.5份。本发明的PVC有机复合热稳定剂以四羟烷基甘脲为主稳定剂,复合其他协同组分,有效地提升了PVC热稳剂的稳定性,缓解了PVC的“锌烧现象”,改善了PVC的降解老化;PVC有机复合热稳定剂中的1,3-二甲基-6-氨基尿嘧啶具有置换PVC中不稳定氯原子的能力,协同四羟烷基甘脲,消除或减少PVC的变色现象;热稳定剂体系中不含重金属物质,符合无毒、环保理念。
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公开(公告)号:CN117229323B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311498113.4
申请日:2023-11-13
Applicant: 广东工业大学
IPC: C07F9/6574 , C08K5/5313 , C08L67/04
Abstract: 本发明公开了一种潜伏性反应型有机磷氮阻燃剂及其制备方法和应用,属于精细化工技术领域。本发明采用含磷单体与含氮单体反应后利用含羟基化合物(封端剂)进行封端制备的潜伏性反应型有机磷氮阻燃剂,具有磷和氮两种阻燃元素,具有优良的阻燃效果和成炭性,暂时封端的活性位点可在适宜温度脱除封端剂成为反应性阻燃剂,可以与树脂基体发生化学反应,从而提高聚合物基体的阻燃性能和氧指数。
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公开(公告)号:CN115583913A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211587251.5
申请日:2022-12-12
Applicant: 广东工业大学
IPC: C07D211/58 , C08K5/3435 , C08L27/06
Abstract: 本发明公开了一种锌烧抑制剂及其制备方法和应用,属于精细化工技术领域。通过采用含哌啶胺脲基化合物作为锌烧抑制剂,其中含有的哌啶胺是一类具有空间阻碍的有机胺类化合物(受阻胺),对高聚物(如PVC)的自由基降解反应有很好的抑制效果;结构中的脲键链段可以络合金属锌离子等,大大缓解“锌烧”现象,含脲链段还可以吸收HCl气体,有效抑制PVC的催化降解,也可以取代PVC中不稳定的Cl原子,减少PVC的不稳定结构。
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公开(公告)号:CN113604027B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202110957422.8
申请日:2021-08-19
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明公开了一种复合热稳定剂及其PVC制品,属于有机复合材料技术领域。本发明的一种复合热稳定剂,包括以下质量份数的组分:含脲链段聚合物0.1‑2份、钙皂0.1‑2份、锌皂0.1‑2份。本发明的复合热稳定剂采用含脲链段聚合物、钙皂和锌皂复配,能够缓解“锌烧”现象、对钙皂前期稳定性不佳的缺陷具有调节作用、抑制HCl气体对PVC制品的催化降解作用、减缓PVC的老化速度、提升PVC的热稳定性,对改善PVC初期白度、提升长期稳定性和延缓PVC热降解具有较好的效果;热稳定剂中不含重金属物质,制备工艺简单,符合无毒、绿色、高效的理念。
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公开(公告)号:CN111072574A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911222315.X
申请日:2019-12-03
Applicant: 广东工业大学
IPC: C07D239/545
Abstract: 本发明属于精细化工技术领域,尤其涉及5,6-二氨基-1,3-二烃取代尿嘧啶及其制备方法。本发明提供5,6-二氨基-1,3-二烃取代尿嘧啶,5,6-二氨基-1,3-二烃取代尿嘧啶的结构式如式(Ⅰ)所示;其中,R1和R2各自独立地选自氢或碳链长度为1-10个碳原子的烃链。本发明5,6-二氨基-1,3-二烃取代尿嘧啶作为PVC稳定剂具有良好的稳定效果,能够吸收PVC降解过程释放出的氯化氢气体,能够通过取代PVC分子链中不稳定的氯原子而抑制PVC的降解,也能取代不稳定的氯原子,减缓聚氯乙烯的老化速度,从而提高了PVC的热稳定性,改善PVC的加工性能。本发明5,6-二氨基-1,3-二烃取代尿嘧啶与硬脂酸锌和硬脂酸钙共同使用时,能够产生协同作用,显著提高PVC的热稳定性,使PVC具有更好的稳定效果。
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公开(公告)号:CN108383963A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810241702.7
申请日:2018-03-22
Applicant: 广东工业大学
IPC: C08G18/12 , C08G18/32 , C08G18/42 , C08G18/66 , C08G18/48 , C08G18/44 , C08L75/04 , C08L75/06 , C08L75/08
Abstract: 本发明属于功能性聚氨酯材料技术领域,尤其涉及一种组合物及其制备方法与在力致变色材料领域的应用。本发明提供了一种组合物,组合物的原料包括:双羟基螺吡喃、多元醇、有机胺类催化剂、二异氰酸酯、扩链剂以及交联剂。本发明还提供了一种包括上述组合物的制备方法,本发明还提供了一种上述组合物或上述制备方法得到的产品在力致变色材料领域的应用。经拉伸实验测定可得,本发明提供的技术方案制得的产品,拉伸前后颜色变化明显,同时,具有良好的拉伸强度,其拉伸性能指标优于对照产品。本发明提供的一种组合物及其制备方法与在力致变色材料领域的应用,解决了现有技术中,聚氨酯基力致变色材料存在着力响应性差以及变色不灵敏的技术缺陷。
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公开(公告)号:CN108329275A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810175798.1
申请日:2018-03-02
Applicant: 广东工业大学
IPC: C07D239/545 , C08L27/06 , C08K5/3462 , C08K5/098 , C08K5/09 , C08K5/12 , C08K5/00 , C08K3/26 , C08K13/02
Abstract: 本申请属于精细化工领域,具体涉及氨基脲嘧啶马来酰胺酸及其制备方法和聚氯乙烯热稳定剂。本发明提供了一种氨基脲嘧啶马来酰胺酸,其结构如通式(Ⅰ)所示,其中,R1和R2各自独立地选自氢、烷基或取代烷基。本发明的氨基脲嘧啶马来酰胺酸可抑制聚氯乙烯的进一步降解及着色,同时通过化学键键合到PVC分子链上,在制品中的稳定性提高,使脲嘧啶不易析出,属于多功能型热稳定剂,并兼具初、长期稳定效果,可用于解决现有热稳定剂与PVC相容性差、易喷霜析出的问题。
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公开(公告)号:CN115583913B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211587251.5
申请日:2022-12-12
Applicant: 广东工业大学
IPC: C07D211/58 , C08K5/3435 , C08L27/06
Abstract: 本发明公开了一种锌烧抑制剂及其制备方法和应用,属于精细化工技术领域。通过采用含哌啶胺脲基化合物作为锌烧抑制剂,其中含有的哌啶胺是一类具有空间阻碍的有机胺类化合物(受阻胺),对高聚物(如PVC)的自由基降解反应有很好的抑制效果;结构中的脲键链段可以络合金属锌离子等,大大缓解“锌烧”现象,含脲链段还可以吸收HCl气体,有效抑制PVC的催化降解,也可以取代PVC中不稳定的Cl原子,减少PVC的不稳定结构。
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公开(公告)号:CN111072574B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN201911222315.X
申请日:2019-12-03
Applicant: 广东工业大学
IPC: C07D239/545
Abstract: 本发明属于精细化工技术领域,尤其涉及5,6‑二氨基‑1,3‑二烃取代尿嘧啶及其制备方法。本发明提供5,6‑二氨基‑1,3‑二烃取代尿嘧啶,5,6‑二氨基‑1,3‑二烃取代尿嘧啶的结构式如式(Ⅰ)所示;其中,R1和R2各自独立地选自氢或碳链长度为1‑10个碳原子的烃链。本发明5,6‑二氨基‑1,3‑二烃取代尿嘧啶作为PVC稳定剂具有良好的稳定效果,能够吸收PVC降解过程释放出的氯化氢气体,能够通过取代PVC分子链中不稳定的氯原子而抑制PVC的降解,也能取代不稳定的氯原子,减缓聚氯乙烯的老化速度,从而提高了PVC的热稳定性,改善PVC的加工性能。本发明5,6‑二氨基‑1,3‑二烃取代尿嘧啶与硬脂酸锌和硬脂酸钙共同使用时,能够产生协同作用,显著提高PVC的热稳定性,使PVC具有更好的稳定效果。
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