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公开(公告)号:CN115028816A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210691243.9
申请日:2022-06-17
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08G63/21 , C08G63/668 , C08G63/78 , C08G18/42 , C08G101/00
Abstract: 本发明公开了一种利用偏苯三酸酐精馏残渣制备聚酯多元醇的方法,①将偏苯三酸酐精馏残渣、对苯二甲酸、小分子多元醇单体、植物油脂(酸)、抗氧剂等原料通过“一锅煮”方式,在180~240℃温度先,通过常压酯化酯交换、减压缩聚等化学方式制备得到聚酯多元醇;②过滤除杂得到棕色透明液体,黏度1500‑5000mPa.S,酸值≤5mg/g,羟值在300~500mg/g之间。该聚酯多元醇和常规苯酐聚酯多元醇相比,官能度更高,与聚醚多元醇和戊烷发泡剂的相容性好,由此制备的硬质聚氨酯泡沫尺寸稳定性更好;在一般苯酐聚酯多元醇厂家中,不改变生产设备可直接用于对该聚酯多元醇进行生产,非常适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN110862559B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN201911196521.8
申请日:2019-11-29
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种高强度纤维素/膨润土复合水凝胶的制备方法,包括如下步骤:(1)配制强碱、尿素和水的混合溶剂,并预冷至‑15~‑5℃,加入纤维素、混匀,得到纤维素溶液;(2)将交联剂、膨润土粒子与步骤(1)所得的纤维素溶液相混合,于25~50℃下交联反应2~6h,得到交联反应产物;(3)将步骤(2)所得的交联反应产物置于水中进行透析,得到高强度纤维素/膨润土复合水凝胶。本发明高强度纤维素/膨润土复合水凝胶的制备方法,制备得到的纤维素复合水凝胶具有优异的力学性能和优良的纤维素结构,解决了通过传统制备方法得到的纤维素水凝胶力学性能差的技术问题,应用前景广泛;操作简单、经济环保,成本低廉。
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公开(公告)号:CN110577486B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN201910827566.4
申请日:2019-09-03
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C07D209/58 , C09K23/38
Abstract: 本发明公开了一种松香基CO2/N2响应型表面活性剂,由马来海松酸与N,N‑二甲基‑1,3‑丙二胺进行酰亚胺化反应引入可以对CO2响应的叔胺基团,再与环氧丙醇进行酯化反应引入亲水基团,制备得到的MPANG具有较好的表面活性。MPANG溶于水后向水中通入CO2,水溶液显弱酸性使得叔胺质子化形成叔胺盐而带正电荷变成阳离子表面活性剂MPANGH+;通入N2赶出CO2后,带正电荷的叔胺盐去质子化恢复到最初的叔胺状态。本发明还公开该类表面活性剂的乳化性能,通入CO2变成阳离子表面活性剂后乳化性能变好,所得乳液对CO2/N2同样具有很好的响应性。此外,不管是非离子表面活性剂还是阳离子表面活性剂所稳定的乳液,只要有带电粒子存在,都可以大大降低表面活性剂的用量。
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公开(公告)号:CN114854172A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210283184.1
申请日:2022-03-22
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种天然植物纤维/水性环氧树脂复合材料及其制造方法。该复合材料的主要组成物为天然植物纤维、水性环氧树脂及固化剂。将天然植物纤维、水性环氧树脂及固化剂混合均匀,经干燥脱水和预固化制备预浸料,再经热压成型得到复合材料。本发明利用天然植物纤维的多孔性和亲水特性,将植物纤维与水性环氧树脂复合,制造的植物纤维/环氧树脂复合材料具有优异的力学性能。本发明有效解决了植物纤维直接与环氧树脂复合时界面相容性差、复合材料力学性能低的问题,制造方法简便,制造和使用过程无有机溶剂及挥发性有机化合物(VOC)释放,绿色环保。
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公开(公告)号:CN114854028A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210531759.7
申请日:2022-05-18
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08G81/02 , A61K47/34 , A61K31/704 , A61K31/337 , A61P35/00
Abstract: 本发明提供了一种高效靶向肿瘤细胞的智能响应阳离子型聚戊烯醇药物纳米载体的制备方法。本发明首次将聚戊烯醇修饰在阳离子聚合物聚(β‑氨基酯)的骨架中,并与肿瘤细胞靶向配体半乳糖相结合,促进聚戊烯醇在肿瘤细胞中的靶向累积,并基于其自身的疏水作用包裹难溶性抗癌药物DOX,实现DOX的靶向递送和肿瘤微环境的响应释放,这一修饰方法实现了聚戊烯醇的高值化利用。本发明提供方法制备的聚戊烯醇衍生物对DOX有较高的负载量,并具有与抗癌药物协同治疗肿瘤细胞的潜力,同时具有优良的靶向性和肿瘤环境刺激响应性,因此可作为智能响应性抗癌增效药物载体材料用于搭载难溶性抗癌药物,减少其对正常组织的毒副作用,提高抗癌效果。
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公开(公告)号:CN114849656A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210441278.7
申请日:2022-04-25
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 , 齐鲁工业大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/20 , B01J20/10 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C08H7/00 , C02F101/20 , C02F101/22
Abstract: 本发明公开了一种高稳定性硫酸盐木质素复合纳米微球及其制备方法和应用,属于制浆造纸黑液资源化利用领域。利用酸析分级分离提取难于处理的制浆黑液中的硫酸盐木质素,利用其出色的两亲性与丰富的活性基团,与氧化石墨烯、改性纳米二氧化硅通过反应条件调控自组装形成高稳定性复合纳米微球。在中性水性介质中存储60天,形貌无明显变化。同时,该复合纳米微球用于汞、铅、铬等重金属离子吸附效果良好。本发明提供的方法制备途径温和环保,去除效率高,生产成本低,有机溶剂可回收,是具有经济价值和绿色无污染的技术,易于推广。
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公开(公告)号:CN112979725B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202110244326.9
申请日:2021-03-05
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种从化香果中分离制备1,2,3,4,6‑O‑五没食子酰葡萄糖的方法,具体是以化香果为原料,经水提取、浓缩、干燥,得到化香果水提取物;水提取物经大孔树脂吸附;依次用不同体积百分比浓度的醇洗脱,收集纯醇洗脱部分,蒸发浓缩除去有机溶剂,经干燥得到1,2,3,4,6‑O‑五没食子酰葡萄糖,HPLC测定纯度>98%。本方法工艺简单,操作方便,所制备得到1,2,3,4,6‑O‑五没食子酰葡萄糖纯度高。
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公开(公告)号:CN112080206B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202010887527.6
申请日:2020-08-28
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种低水耗、低排放松脂加工方法。属于松脂的节水加工领域。包括:1)节水输送:不向松脂中添加水,采用柱塞泵输送松脂,2)节水溶解:在松脂溶解过程中不向松脂内添加液态水,使用立式连续溶解器,采用热溶解油与高温水蒸汽混合产生的油汽混合物对松脂进行溶解。3)节水洗涤:通过采用少量多次热水洗方式,并采用强制搅拌增强水与脂液接触,然后静置分层排出下层的水及杂质,单独收集至中层脂液罐,中层脂液置于溶解釜中并加入少许溶解油加热溶解,经过卧螺式离心机和蝶式离心机分离,得到纯净的脂液。4)节水蒸馏:松脂蒸馏分离松节油工艺采用导热油加热和减压蒸馏工艺对松脂进行蒸馏。
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公开(公告)号:CN111217708B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202010107420.5
申请日:2020-02-21
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C07C209/28 , C07C211/25 , C07C211/35 , A01N33/04 , A01P13/00
Abstract: 本发明公开了一种烃基紫苏胺衍生物的制备方法与除草应用。该方法以紫苏醛及烃基胺为原料,在极性有机溶剂中缩合反应,待原料充分反应后将反应液调至‑20~50℃,分批次投入氢化物类还原剂,还原剂加完后保温反应,反应结束后反应液经蒸馏水淬灭、二氯甲烷萃取、无水硫酸钠干燥、过滤、减压蒸馏得烃基紫苏胺衍生物,重结晶或硅胶柱层析得目标产物纯品。采用培养皿种子萌发法测定不同浓度烃基紫苏胺衍生物培养下,水稻稗草根和茎的生长受害症状,评价其除草活性。本发明方法工艺简单、条件温和、速率快、收率高、底物适用性广,产物对水稻稗草根及茎的生长具有很好的抑制作用。
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公开(公告)号:CN112608389B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202011320096.1
申请日:2020-11-23
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08B15/06
Abstract: 一种乙基纤维素基自修复聚合物及其制备方法,该类聚合物利用含有呋喃基团的改性乙基纤维素和4,4'‑亚甲基二(N‑苯基马来酰亚胺)通过狄尔斯‑阿尔德反应制备。通过调整4,4'‑双马来酰亚胺基二苯甲烷的含量可以将热可逆的Diels‑Alder(DA)键引入到自修复聚合物中,获得不同力学性能和自修复性能的聚合物材料。该聚合物材料表面裂纹可通过加热进行修复,受损材料可通过热塑过程重新回收利用。
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