一种基于耐热苯基氧化膦的高闪点防火涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118496702A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202310123421.2

    申请日:2023-02-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于耐热苯基氧化膦的高闪点防火涂料及其制备方法,涉及防火阻燃涂料技术领域。本发明的基于耐热苯基氧化膦的高闪点防火涂料,其组分包括耐热苯基氧化膦10~15份、异辛酸钴1~3份、过氧化甲乙酮0.2~1份、环氧树脂140~160份和固化剂90~110份;所述环氧树脂为环氧树脂828或环氧树脂815或环氧树脂C14H20O4。其中的耐热苯基氧化膦含有具有阻燃效用的磷,热分解温度较高,作为阻燃添加剂能够提高涂料的热稳定性,从而避免了聚合物的早期降解,提高了涂料闪点,闪点大于60℃。

    一种含聚合物无卤阻燃剂的聚碳酸酯材料和制备工艺

    公开(公告)号:CN118006108A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410417993.6

    申请日:2024-04-09

    Abstract: 本发明涉及聚碳酸酯技术领域,且公开了一种含聚合物无卤阻燃剂的聚碳酸酯材料和制备工艺,氮磷聚合物阻燃剂与聚碳酸酯的相容性较好,同时含有耐热性氮杂环联苯脲基结构,与聚碳酸酯混合后,可以提高聚碳酸酯的热分解温度,改善聚碳酸酯的耐热性能。同时含有磷酸酯‑吲哚环氮磷阻燃体系,燃烧可以促进聚碳酸酯形成炭层结构,有利于增强聚碳酸酯的阻燃性能。经过硫酸磺化和氢氧化钾盐化,在氮磷聚合物阻燃剂的侧链引入氮磷的磺酸钾盐基团,得到氮磷磺酸盐聚合物阻燃剂,磺酸盐结构可以催化聚碳酸酯燃烧时交联成炭,增强其阻燃性能,进一步提高极限氧指数和UL‑94防火等级。

    双羟甲基丙二酸二甲胺亚磷酰胺单体及其制备方法和亚磷酰胺

    公开(公告)号:CN117720573B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410172654.6

    申请日:2024-02-07

    Abstract: 本发明涉及化学制备技术领域,尤其涉及双羟甲基丙二酸二甲胺亚磷酰胺单体及其制备方法和亚磷酰胺。制备方法包括以下步骤:S1、制备N,N‑二甲基,2‑R1‑[1.3]二恶烷‑5,5‑二甲酰胺;S2、制备2,2‑二(羟甲基)‑N1,N3‑二甲酰胺;S3、制备2‑((二(4‑甲氧基苯基)(苯基)(甲氧基)(甲基)‑2‑二(羟甲基)‑N1,N3‑二甲酰胺;S4、在二氯甲烷溶剂中,在1‑H四氮唑和N‑甲基咪唑存在的条件下,使2‑((二(4‑甲氧基苯基)(苯基)(甲氧基)(甲基)‑2‑二(羟甲基)‑N1,N3‑二甲酰胺与双(二异丙基氨基)(2‑氰基乙氧基)膦发生第四反应,得到固体化学磷酸化试剂II。该制备方法收率高、能耗低,操作简单,适合放大至百克级至公斤级。

    一种乙酰甲胺磷的合成方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117624231A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311590567.4

    申请日:2023-11-27

    Applicant: 常州大学

    Inventor: 胡昆 张宇 任杰

    Abstract: 本发明属于农药化工领域,具体涉及一种乙酰甲胺磷的合成方法。三氯氧磷与甲醇经取代反应生成二氯磷酸甲酯,二氯磷酸甲酯与氨经酰化反应生成甲基磷酰胺氯化物,甲基磷酰胺氯化物与甲硫醇经取代反应得到甲胺磷,甲胺磷与醋酐经酰化反应生成乙酰甲胺磷。采用三氯氧磷为原料,通过多次取代反应和一步酰化反应,即可得到目标产物,避免如三氯化磷与硫在高温条件下的反应和O,O‑二甲基硫代磷酰胺的异构化反应,以及苛性碱的使用。同时,本发明方法制备的产品外观性状良好。

    三磷酸核苷中间体Bis-O-(9h-芴-9-甲基)-n,n-二异丙基氨基磷酰胺及其制备方法

    公开(公告)号:CN117586300A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311614240.6

    申请日:2023-11-29

    Abstract: 本发明公开了三磷酸核苷中间体Bis‑O‑(9h‑芴‑9‑甲基)‑n,n‑二异丙基氨基磷酰胺及其制备方法,涉及医药化工技术领域,其制备方法包括以下步骤,在反应容器中加入有机溶剂,随后加入9‑芴甲醇、三乙胺和催化剂;通入氮气置换,然后置于冷阱降温至0℃以下,搅拌混合;持续缓慢滴加(二异丙基氨基)二氯膦,保温反应,结束后加入增溶剂继续搅拌,减压抽滤,滤液旋干浓缩后加入乙腈混匀,冷冻析晶得白色固体产品。本发明能够有效减少产品氧化变质,保证原料反应完全;代替周期长且效率低的传统过柱纯化方法,采用冷冻析晶方式进一步提高产品纯度和收率,克服现有工艺步骤复杂、成本高、合成困难、纯度低的缺点;同时中间体结构稳定,纯度高,可应用于后续的三磷酸核苷合成工艺研究,为其进一步的用途研发打下基础。

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