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公开(公告)号:CN105646800B
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201610138986.8
申请日:2016-03-13
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C08F285/00 , C08F212/08 , C08F2/20 , B01J13/14
Abstract: 本发明公开了一种松香基羟基化聚合物微球的制备方法。将松香丙烯酸加成物和甲基丙烯酸缩水甘油酯的酯化物、苯乙烯、甲苯混合,加入引发剂经超声分散得到油相;再将分散剂溶解于去离子水得到水相;油相与水相混合,恒速搅拌,升温反应;所得产物用蒸馏水洗涤并过滤,再经真空干燥即得到淡黄色含有羟基的松香基聚合物微球,微球平均粒径150μm。本发明原料来源广泛、廉价易得,采用悬浮聚合法制备松香基羟基化聚合物微球,以水为反应介质、合成过程简单、环境友好、产率高、合成的微球热稳定性好,有利于松香的深度开发和利用,所得松香基羟基化聚合物微球可用于吸附、分离等方面。
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公开(公告)号:CN105778028A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610138980.0
申请日:2016-03-13
Applicant: 桂林理工大学
CPC classification number: C08G18/6492 , C08G18/10 , C08G18/7614
Abstract: 本发明公开了一种松香基TDI型聚氨酯预聚体的制备方法。首先利用松香的双键与丙烯酸进行加成反应,得到带有两个羧基的丙烯酸松香,再利用丙烯酸松香与甲基丙烯酸缩水甘油酯反应得到松香基多元醇,然后用松香基多元醇和甲苯二异氰酸酯(TDI)发生化学反应得到松香基TDI型聚氨酯预聚体。本发明最显著的特点是以天然可再生资源松香为原料,通过和丙烯酸等一系列物质进行反应,最终制得松香基聚氨酯预聚体,赋予松香更广泛的用途,所得松香基聚氨酯预聚体能进一步合成聚氨酯,有望在涂料、胶黏剂、建筑等领域得到广泛的应用。
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公开(公告)号:CN105646831A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610138983.4
申请日:2016-03-13
Applicant: 桂林理工大学
CPC classification number: C08G18/73 , C08G18/10 , C08G18/6705 , C09F1/04
Abstract: 本发明公开了一种松香基脂肪族聚氨酯预聚体的制备方法。首先利用松香的双键与丙烯酸进行加成反应,得到带有两个羧基的丙烯酸松香,再利用丙烯酸松香与甲基丙烯酸缩水甘油酯反应得到松香基多元醇,然后用该松香基多元醇和六亚甲基二异氰酸酯(HDI)发生化学反应得到松香基聚氨酯预聚体。本发明最显著的特点是以天然可再生资源松香为原料,通过和丙烯酸等一系列物质进行反应,制得松香基聚氨酯预聚体,赋予松香更广泛的用途,所得松香基聚氨酯预聚体能进一步合成聚氨酯,有望在涂料、涂层、PU革等领域获得良好的应用。
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公开(公告)号:CN105646800A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610138986.8
申请日:2016-03-13
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C08F285/00 , C08F212/08 , C08F2/20 , B01J13/14
CPC classification number: C08F285/00 , B01J13/14 , C08F2/20 , C08F212/08
Abstract: 本发明公开了一种松香基羟基化聚合物微球的制备方法。将松香丙烯酸加成物和甲基丙烯酸缩水甘油酯的酯化物、苯乙烯、甲苯混合,加入引发剂经超声分散得到油相;再将分散剂溶解于去离子水得到水相;油相与水相混合,恒速搅拌,升温反应;所得产物用蒸馏水洗涤并过滤,再经真空干燥即得到淡黄色含有羟基的松香基聚合物微球,微球平均粒径150μm。本发明原料来源广泛、廉价易得,采用悬浮聚合法制备松香基羟基化聚合物微球,以水为反应介质、合成过程简单、环境友好、产率高、合成的微球热稳定性好,有利于松香的深度开发和利用,所得松香基羟基化聚合物微球可用于吸附、分离等方面。
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公开(公告)号:CN105669944A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610138981.5
申请日:2016-03-13
Applicant: 桂林理工大学
CPC classification number: C08G18/7671 , C08G18/10 , C08G18/6705 , C09F1/04
Abstract: 发明公开了一种松香基MDI型聚氨酯预聚体的制备方法。首先利用松香的双键与丙烯酸进行加成反应,得到带有两个羧基的丙烯酸松香,再利用丙烯酸松香与甲基丙烯酸缩水甘油酯反应得到松香基多元醇,然后用松香基多元醇和二苯甲烷二异氰酸酯(MDI)发生化学反应得到松香基MDI型聚氨酯预聚体。本发明松香原料廉价易得、合成过程简单方便,有利于松香基聚氨酯的深度开发和利用,而且利用二苯甲烷二异氰酸酯(MDI)合成的聚氨酯具有塑料的强度和优异的加工性能,在化工、石油、纺织、交通、汽车、医疗等领域有望得到广泛的应用。
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公开(公告)号:CN105647389A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610138985.3
申请日:2016-03-13
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C09F1/04
CPC classification number: C09F1/04
Abstract: 本发明公开了一种利用松香丙烯酸与GMA制备酯化物的方法。首先将松香与丙烯酸发生加成反应,得到松香丙烯酸加成物,再将松香丙烯酸加成物溶解于甲苯中,加入甲基丙烯酸缩水甘油酯、催化剂三乙胺和阻聚剂对苯二酚,超声分散均匀,恒速搅拌,升温反应,待酸值达到10mgKOH/g以下时停止反应,减压蒸馏、真空干燥可得到松香丙烯酸与GMA的酯化物。本发明的原料松香来源广泛,合成方法简单,终点容易控制,环境友好,有利于松香的进一步开发和利用,所得到的酯化物作为交联单体可用于聚合物合成等方面。
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公开(公告)号:CN105646838A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610138984.9
申请日:2016-03-13
Applicant: 桂林理工大学
CPC classification number: C08G18/7614 , C08G18/10 , C08G18/6705 , C09F1/04
Abstract: 本发明公开了一种聚合松香基聚氨酯预聚体的制备方法。首先利用聚合松香和甲基丙烯酸缩水甘油酯反应得到聚合松香基多元醇,再用聚合松香基多元醇与甲苯二异氰酸酯(TDI)发生化学反应,得到聚合松香基聚氨酯预聚体。本发明将聚合松香的三环菲骨架结构引入到聚氨酯预聚体的结构中,可以提高产品的硬度、光泽、耐热性等性能,拓宽了松香的应用范围。
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公开(公告)号:CN105646822A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610138982.X
申请日:2016-03-13
Applicant: 桂林理工大学
CPC classification number: C08G18/6492 , C09F1/04
Abstract: 本发明公开了一种松香基IPDI型聚氨酯预聚体的制备方法。首先利用松香与丙烯酸进行加成反应,得到带有两个羧基的丙烯酸松香,再利用丙烯酸松香与甲基丙烯酸缩水甘油酯反应得到松香基多元醇,然后用松香基多元醇与异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)发生化学反应得到松香基IPDI型聚氨酯预聚体。本发明最显著的特点是以天然可再生资源松香为原料,通过和丙烯酸等一系列物质进行反应,最终制得松香基聚氨酯预聚体,赋予松香更广泛的用途,所得松香基聚氨酯预聚体有望在涂料、胶黏剂等领域获得良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN119371892A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411360555.7
申请日:2024-09-27
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种具有快速光热自修复、自清洁功能的松香基超疏水防腐涂层的制备方法:(1)利用三甲氧基(1H,1H,2H,2H‑十七氟癸基)硅烷对聚多巴胺进行改性,得到氟改性聚多巴胺微球;(2)将异佛尔酮二异氰酸酯、聚四氢呋喃、丙烯酸松香与甲基丙烯酸缩水甘油酯酯化物、丁二酮肟、己二酸二酰肼、改性聚多巴胺微球、二月桂酸二丁基锡加入反应器中,通过逐步聚合,得到具有快速光热自修复、自清洁功能的松香基超疏水防腐涂层。本发明利用天然可再生资源松香衍生物替代部分石油基原料,能够有效降低成本、经济环保;此外,制备的超疏水涂层不仅具有优异的自清洁和防腐性能,还具有快速的光热自修复和可回收性能,在智能防腐涂层领域具有广泛的应用。
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公开(公告)号:CN119192982A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411360553.8
申请日:2024-09-27
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C09D175/14 , C09D5/08 , C09D7/61 , C08G18/75 , C08G18/76 , C08G18/42 , C08G18/67 , C08G18/32 , C08G18/66
Abstract: 本发明公开了一种可回收的光热响应型松香基自修复防腐涂层的制备方法:以氯化铜为光热剂,松香衍生物为力学性能增强材料,通过简单的一锅法,获得具有优异的光热转换能力、光热自修复性能、力学性能、光热驱动形状记忆和可回收的松香基防腐涂层。本发明合成方法简单,光热剂在涂层中相容性和分散性好,光热转换连续可调;损伤后的涂层在近红外光下可实现远程、精准的快速修复,且修复成本低、节能、环保和安全。同时,涂层易于回收利用、具有可持续性,在光热响应型的生物基智能防腐涂层和柔性电子领域有着巨大的应用。
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