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公开(公告)号:CN112280015A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011024124.5
申请日:2020-09-25
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C08G63/672 , C08G63/78
Abstract: 本发明涉及一种生物基耐热增韧聚酯及其制备方法。所述生物基聚酯主要由以下摩尔份数的组分制备而成:2,5‑呋喃二甲酸或其酯化物100份;环二醇5‑60份;二元醇125‑150份;酯化或酯交换催化剂0.01‑0.5份;缩聚催化剂0.01‑0.5份;添加剂0.02‑0.8份;所述环二醇选自异山梨醇和环己二醇的混合物。所得生物基聚酯可制备聚酯薄膜、瓶和板材等制品。
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公开(公告)号:CN110591064A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910854359.8
申请日:2019-09-10
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C08G63/688 , C08G63/78
Abstract: 本发明涉及一种呋喃基共聚酯及其制备方法,该呋喃基共聚酯的结构式如下式(1)所示:其中,x、y、z均为1~20的整数,n为10~100的整数,R1为对应于脂肪烃二元醇的结构单元,所述R1的化学结构式为-(CH2)m-,m为2~10的整数,R2为对应于环己烷二甲醇的结构单元,所述R2化学结构式为-C8H14O2-。该呋喃基共聚酯不仅韧性高、抗冲击强度好,还具有较高的玻璃化转变温度,可达到90℃~120℃,不仅可以满足婴儿奶瓶、儿童玩具、水杯、厨电产品、食品包装、电子电器、光学领域、装饰材料、汽车制造等领域的制造要求,同时还可满足轻质防弹玻璃领域的特殊用途。
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公开(公告)号:CN115368545B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202210884294.3
申请日:2022-07-25
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C08G63/688 , C08G63/78
Abstract: 本发明涉及一种高结晶度共聚酯及其制备方法和制品,该制备方法包括以下步骤:使包含二元酸或其酯化物、脂肪族链状二元醇以及酯化或酯交换催化剂的第一混合反应体系在保护性气氛下进行酯化或酯交换反应,得到酯化或酯交换产物,其中,二元酸或其酯化物包括2,5‑噻吩二甲酸或其酯化物、3,4‑噻吩二甲酸或其酯化物以及己二酸或其酯化物,脂肪族链状二元醇的碳链长度为2‑20;使包含酯化或酯交换产物和稳定剂的第二混合反应体系在真空条件下进行预缩聚反应,得到预聚产物;以及将预聚产物进行缩聚反应,得到高结晶度共聚酯兼具优异的拉伸性能、耐化学溶剂性能、耐热性能、降解性能以及气体阻隔性能。
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公开(公告)号:CN115322351B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202210876004.0
申请日:2022-07-25
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C08G63/688 , C08G63/78
Abstract: 本发明涉及一种基于噻吩二甲酸以及长链二元酸的可快速结晶共聚酯及其制备方法和制品,该制备方法包括以下步骤:使包含二元酸或其酯化物、二元醇以及酯化或酯交换催化剂的第一混合反应体系在保护性气氛下进行酯化或酯交换反应,得到酯化或酯交换产物,其中,二元酸或其酯化物包括2,5‑噻吩二甲酸或其酯化物和长链二元酸或其酯化物,长链二元酸的碳链长度为8‑15;使包含酯化或酯交换产物和稳定剂的第二混合反应体系在真空条件下进行预缩聚反应,得到预聚产物;以及将预聚产物进行缩聚反应,得到的基于噻吩二甲酸以及长链二元酸的可快速结晶共聚酯半结晶时间短,不仅可快速结晶,而且具有优异的力学性能、降解性能以及气体阻隔性能。
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公开(公告)号:CN117304459B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311611290.9
申请日:2023-11-29
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C08G63/688 , C08J5/18 , C08L67/02 , B32B27/36
Abstract: 本发明公开了一种生物基含硫高折光聚酯及其制备方法和应用,所示结构如下:#imgabs0#其中,m、n、x、y均为1~10的整数,z为10~200的整数,R为碳原子数为2~20的二元醇的残基。本发明的生物基含硫高折光聚酯由酯化/酯交换、熔融缩聚两步法制备而成;本发明制备的共聚酯具有高折光、高耐热、高透过等优点,可广泛应用于光学器件等领域。
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公开(公告)号:CN117304459A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311611290.9
申请日:2023-11-29
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C08G63/688 , C08J5/18 , C08L67/02 , B32B27/36
Abstract: 本发明公开了一种生物基含硫高折光聚酯及其制备方法和应用,所示结构如下:其中,m、n、x、y均为1~10的整数,z为10~200的整数,R为碳原子数为2~20的二元醇的残基。本发明的生物基含硫高折光聚酯由酯化/酯交换、熔融缩聚两步法制备而成;本发明制备的共聚酯具有高折光、高耐热、高透过等优点,可广泛应用于光学器件等领域。
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公开(公告)号:CN113968962A
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202111513742.0
申请日:2021-12-07
Applicant: 胜华新能源科技(东营)有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种高强度高模量聚酯‑聚碳酸酯共聚物、其制备方法及应用。所述制备方法包括:将碳酸二酯、对苯二甲酸和/或其酯化物、己二酸和/或其酯化物、二元醇共聚,制备得到高强度高模量聚酯‑聚碳酸酯共聚物。本发明将碳酸酯键引入聚酯‑聚碳酸酯共聚物中,有利于降低共聚物中脂肪链含量,从而提高共聚物的拉伸强度、拉伸模量以及气体阻隔性能。此外,碳酸酯键的引入提高了分子链段的酯键密度,从而提高其降解性能。在碳酸酯和环状二元醇的双重作用下,聚酯‑聚碳酸酯共聚物的耐热性能较PBAT有所提升。
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公开(公告)号:CN113956451A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111487448.7
申请日:2021-12-07
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种可降解高气体阻隔性聚酯‑聚碳酸酯共聚物、制法及应用。所述可降解高气体阻隔性聚酯‑聚碳酸酯共聚物的结构式如下:R1为生物基芳香族二元酸的结构单元,R2、R3、R4为环状二元醇,或者脂肪二元醇与环状二元醇组合的结构单元,x、y、z均为1~10的整数,m为15~150的整数;该生物基芳香族二元酸包括噻吩二甲酸;该环状二元醇包括三环癸烷二甲醇、三环癸烷二醇、四环二醇中的任意一种或两种以上的组合。本发明的可降解高气体阻隔性聚酯‑聚碳酸酯共聚物具有优异的气体阻隔性能,并且提高聚合物分子链段的酯键密度,从而提高降解速率,同时加入二元醇调节力学性能、耐热性能等,使共聚物的综合性能优异。
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公开(公告)号:CN113620968A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202111035872.8
申请日:2021-09-03
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C07D493/04 , C08G63/668 , C08G18/32
Abstract: 本发明公开了一种具有环状缩醛结构的刚性生物基二醇单体、其制法与应用。所述刚性生物基二醇单体的结构式如下式所示:其中,R1包括‑H或‑OCH3,R2包括‑H、‑OCH3或‑OCH2CH3。所述制法包括:使包含苯甲醛类物质、赤藓糖醇、第一有机溶剂和第一催化剂的第一混合反应体系进行第一反应,得到具有环状缩醛结构的中间体;使包含所述中间体、碳酸乙烯酯、第三有机溶剂和第二催化剂的第二混合反应体系进行第二反应,获得具有环状缩醛结构的刚性生物基二醇单体。本发明通过两步反应以高产率制备了一种全新的具有环状缩醛结构的刚性生物基二醇,用作聚合单体合成生物基聚酯和聚氨酯材料,会使得其力学性能和耐热性能有一定提高。
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公开(公告)号:CN112574400A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202110213179.9
申请日:2021-02-26
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C08G63/672 , C08G63/197 , C08G63/199 , C08G63/183 , C08G63/682 , C08G63/78 , C08J5/18 , B29B9/06 , B29C48/92 , B29C69/02 , B32B27/36 , B32B27/06 , C08L67/02 , B29K67/00
Abstract: 本发明公开了一种高玻璃化转变温度高透明聚酯、聚酯制品、其制法与应用。所述高玻璃化转变温度高透明聚酯具有下式所示结构:其中x、y均为1~10的整数,z为10~100的整数,R为碳原子数为2~20的二元醇的残基。所述聚酯的玻璃化转变温度为90~160℃、可见光透过率优异,可以有效解决PET聚酯用于婴儿奶瓶杯身、水杯、厨电产品、热灌装饮料瓶、光学基膜、装饰材料、汽车制造等领域耐热不足的问题。
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