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公开(公告)号:CN114369111B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202210046824.7
申请日:2022-01-13
Applicant: 东莞市信远无纺布有限公司 , 华南农业大学
Abstract: 本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种植物油基多元硅醇及其制备方法和应用。本发明的制备方法包括以下步骤:以不饱和植物油与KH‑590硅烷偶联剂为反应原料进行巯基‑烯反应,得到植物油基硅烷偶联剂;将植物油基硅烷偶联剂在酸性条件下进行水解反应,即得。本发明的植物油基多元硅醇可以改善纸张的疏水性、耐破性。本发明的原料采用的是植物油,原料来源广泛,生成的产物绿色可降解,大大减少对环境的污染。而且本发明操作工艺简单,耗能少,可实现工业化制备。
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公开(公告)号:CN113264857B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202110536192.8
申请日:2021-05-17
Applicant: 华南农业大学 , 大禹九鼎新材料科技有限公司
IPC: C07C323/52 , C07C319/14 , C08G18/32 , C09D175/14 , C09J175/14 , C09D11/00
Abstract: 本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种环氧植物油基多元醇及其制备方法、环氧植物油基超支化聚氨酯树脂及其应用。本发明利用硫代甘油和环氧植物油在催化剂作用下进行开环反应制备环氧植物油基多元醇,所得环氧植物油基多元醇有高羟值多官能度的优势。本发明还将所得环氧植物油基多元醇应用于制备环氧植物油基超支化聚氨酯丙烯酸酯树脂及环氧植物油基超支化聚氨酯树脂,所得树脂属于高含量生物基聚合物,产品可降解,更符合绿色环保理念。本发明可广泛应用在涂料、胶粘剂、油墨、甲油胶、粘结剂等领域。
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公开(公告)号:CN114437345B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202210058533.X
申请日:2022-01-18
Applicant: 华南农业大学
IPC: C08G69/42
Abstract: 本发明属于植物油基高分子材料技术领域,具体涉及一种蓖麻油基长碳链聚酰胺及其制备方法和应用。本发明的制备方法包括以下步骤:先用脂肪族二胺氨解蓖麻油酸甲酯制备蓖麻油基二元烯,然后将蓖麻油基二元烯与二硫醇进行紫外光点击反应制备蓖麻油基长碳链聚酰胺。本发明的蓖麻油基长碳链聚酰胺的分子量较大,数均分子量均大于13000g/mol,同时具有优异的拉伸强度和断裂伸长率,而且柔韧性好,吸水率低,符合纺织纤维、涂料、塑料等领域的应用要求。本发明的工艺流程简单,适于进行规模化生产,实际应用价值高。而且本发明的原料来源广泛,制得的聚酰胺产物力学性能优异,绿色可降解,可大大减少对环境的污染。
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公开(公告)号:CN112646120B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202011418418.6
申请日:2020-12-07
Applicant: 华南农业大学 , 广东蓝洋科技有限公司
Abstract: 本发明公开蓖麻油基UV低聚物在制备锂硫电池正极中的应用以及利用其制得的锂硫电池正极。将蓖麻油基UV低聚物、活性稀释剂和光引发剂制得的蓖麻油基UV固化粘结剂作为粘结剂应用于制备锂硫电池正极时,正极浆料可采用紫外光固化,可以显著节省固化时间,同时,该粘结剂具有优异的粘合性与导电性,固化后交联网络更致密,可有效缓解充放电过程中带来的体积变化。此外,利用蓖麻油基UV低聚物制得的粘结剂可以有效吸附多硫化物,抑制穿梭效应,从而可以有效提高电池的比容量和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN113880997A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202110965038.2
申请日:2021-08-20
Applicant: 华南农业大学 , 广东美涂士建材股份有限公司
IPC: C08F283/06 , C08F220/28 , C08F2/48 , C08G81/00 , C09K5/06
Abstract: 本发明属于相变储能材料技术领域,特别涉及一种热塑性聚乙二醇基相变储能材料及其制备方法和应用。所述方法包括以下步骤:按质量比,将高分子量固态的单丙烯酸酯化聚乙二醇、引发剂、纳米导热填料分散液溶解在低分子量液态的单丙烯酸酯化聚乙二醇中,搅拌均匀,得到相变储能材料前驱体;将前驱体固化成型即得到热塑性聚乙二醇基相变储能材料。本发明制备热塑性聚乙二醇基相变储能材料所选用的原材料为不同分子量的单丙烯酸酯化聚乙二醇,分子结构为在聚乙二醇分子链的一端接有一个丙烯酸分子,因此在固化成型后,相变储能材料内除聚乙二醇外其他物质的含量极低,从而最低限度的降低了聚乙二醇的相变焓,从而能够广泛应用于热能储存领域。
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公开(公告)号:CN112048097B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202010854662.0
申请日:2020-08-24
Applicant: 华南农业大学
IPC: C08J9/40 , C08J9/28 , C08F212/06 , C08F212/36 , C08L25/08 , C08K3/36 , C25D3/12
Abstract: 本发明属于功能高分子材料领域,具体涉及一种利用高内相Pickering乳液模板法制备具有催化性能的金属负载多孔聚合物泡沫的方法。本发明首先以W/O型Pickering乳液为模板,以油溶性单体、交联剂、引发剂为油相,加入疏水性纳米粒子,随后加入去离子水形成高内相Pickering乳液;其次将得到的Pickering乳液在一定条件下引发聚合,即得到多孔聚合物泡沫;再次将多孔聚合物泡沫浸没在浓硫酸溶液中磺化,赋予其一定的活性位点,即得到磺化的多孔聚合物泡沫;最后磺化的多孔聚合物泡沫通过金属无电沉积,制备得到多孔、结构稳定的金属化多孔聚合物泡沫。本发明能够简单、大量制备具有大比表面积、高孔隙率的金属化多孔聚合物泡沫。由于沉积金属特有的物理、化学及生物特性,金属泡沫在物质传输、吸附分离、催化降解等领域有着广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN112062700B
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202010779397.4
申请日:2020-08-05
Applicant: 华南农业大学 , 广东美涂士建材股份有限公司
IPC: C07C323/60 , C07C319/20 , C09D4/02
Abstract: 本发明属于光固化材料技术领域,具体涉及一种UV‑LED固化桐油基活性稀释剂,为桐油基丙烯酸酯,其制备方法包括以下步骤:首先用二乙醇胺酰胺化桐酸甲酯制备桐油二元醇,再用桐油二元醇与2‑巯基乙醇反应制备桐油基多元醇,最后用桐油基多元醇与甲基丙烯酸酐进行丙烯化反应,即得。将桐油基丙烯酸酯和丙烯酸环氧大豆油组合,可形成UV‑LED固化体系。本发明桐油基丙烯酸酯作为一种桐油衍生物,是一种有效的活性稀释剂,加入后可改善固化膜的热稳定性、力学性能和热机械性能,由于其优异的性能和可再生原料的优势,在UV‑LED固化涂料领域有着巨大的发展潜力。
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公开(公告)号:CN113264857A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110536192.8
申请日:2021-05-17
Applicant: 华南农业大学 , 大禹九鼎新材料科技有限公司
IPC: C07C323/52 , C07C319/14 , C08G18/32 , C09D175/14 , C09J175/14 , C09D11/00
Abstract: 本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种环氧植物油基多元醇及其制备方法、环氧植物油基超支化聚氨酯树脂及其应用。本发明利用硫代甘油和环氧植物油在催化剂作用下进行开环反应制备环氧植物油基多元醇,所得环氧植物油基多元醇有高羟值多官能度的优势。本发明还将所得环氧植物油基多元醇应用于制备环氧植物油基超支化聚氨酯丙烯酸酯树脂及环氧植物油基超支化聚氨酯树脂,所得树脂属于高含量生物基聚合物,产品可降解,更符合绿色环保理念。本发明可广泛应用在涂料、胶粘剂、油墨、甲油胶、粘结剂等领域。
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公开(公告)号:CN112010279A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010822954.6
申请日:2020-08-17
Applicant: 华南农业大学
IPC: C01B32/05 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明属于锂硫电池技术领域,具体涉及一种三维多孔碳气凝胶材料的制备方法,包括:(1)将三聚氰胺和三乙醇胺加入到甲醛水溶液中制备三聚氰胺-甲醛预聚物;(2)将木质素加入水中,先调节pH使木质素充分溶解,再调节pH使木质素以纳米颗粒析出;(3)将亲水二氧化硅与前两步所得溶液混合均匀;(4)将甲苯缓慢加入步骤3所得溶液中,得到乳液再聚合成硬质凝胶,用乙醇浸泡置换内相;(5)高温烧结,再用氢氟酸刻蚀掉二氧化硅,干燥即得。本发明工艺简单,生产成本低,所制备碳气凝胶材料具有三维网络以及多级孔结构,应用于锂硫电池正极可在增强硫导电性的同时,实现硫固定和催化作用,实现硫高负载,能大幅提升锂硫电池正极的循环稳定性、倍率性能、及库伦效率,具有较高的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN111495334A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010321715.2
申请日:2020-04-22
Applicant: 华南农业大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明属于天然高分子改性材料技术领域,涉及一种纤维素吸附剂的制备方法,包括如下步骤:将氧化的木材加入聚乙烯亚胺-甲醇溶液反应,反应结束后,用水充分润洗,随后加入戊二醛溶液反应,反应结束后得到纤维素吸附剂。本发明还提供了通过上述制备方法得到的纤维素吸附剂及其应用。本发明制备方法可控性强、操作简单、全溶液室温制备,有利于大规模生产。
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