一种聚乙二醇改性环糊精及其制备和应用

    公开(公告)号:CN103642190B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201310676803.4

    申请日:2013-12-12

    申请人: 东华大学

    IPC分类号: C08L71/08 C08L5/16 C08L75/04

    摘要: 本发明涉及一种聚乙二醇改性环糊精及其制备和应用,摩尔比为1:1-1:10的聚乙二醇和环糊精;制备:在30-100℃条件下,将环糊精溶于水中,然后加入聚乙二醇PEG,搅拌1-48h,降至室温,静置,过滤得沉淀物,烘干,即得。应用:将聚乙二醇改性的环糊精加入到水性聚氨酯中,搅拌均匀,真空脱泡后在玻璃片上制膜,烘干,经水洗涤后烘干,得到薄膜样品。本发明的聚乙二醇改性环糊精比原环糊精更高的水溶性;平均粒径更小,操作简便、易行,设备简单。

    一种尼龙66/凹凸棒土纳米复合纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN103614804B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201310597008.6

    申请日:2013-11-22

    申请人: 东华大学

    IPC分类号: D01F6/90 D01F1/10 C08G69/28

    摘要: 本发明涉及一种尼龙66/凹凸棒土纳米复合纤维的制备方法,包括(1)将经过KH550表面改性的凹凸棒土与尼龙66盐混合分散;(2)通过原位聚合的方法,制得高凹凸棒土含量的尼龙66切片;(3)将该高凹凸棒土含量的尼龙66切片与纯尼龙66切片熔融共混,制得纺丝切片;(4)将尼龙66/凹凸棒土复合纺丝切片真空干燥;(5)通过熔融纺丝及后牵伸,制得尼龙66/凹凸棒土纳米复合纤维。本发明提供的制备方法可以提高尼龙66切片的结晶速度,所制备的纳米复合纤维的力学性能更优。

    一种阻燃聚氨酯树脂的制备方法

    公开(公告)号:CN105176061A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510713988.0

    申请日:2015-10-28

    申请人: 东华大学

    发明人: 陈大俊 于东杰

    IPC分类号: C08L75/04 C08K9/10 C08K5/523

    摘要: 本发明涉及一种阻燃聚氨酯树脂的制备方法,包括:将环糊精与间苯二酚双(二苯基)磷酸酯RDP加入到溶剂中,混合,得到环糊精/RDP复合物;上述环糊精/RDP复合物进行静置沉淀、过滤、真空干燥,洗涤,得到环糊精/RDP包合物;将上述环糊精/RDP包合物加到聚氨酯树脂中,然后加入溶剂,搅拌均匀,静置、脱泡、成型,即得。本发明方法简单易控制,可克服间苯二酚双(二苯基)磷酸酯作为阻燃剂在基体中分散性差、易迁移等问题,同时大幅度提高了聚氨酯的力学性能和阻燃性能。

    一种高效制备聚酰亚胺纤维的方法

    公开(公告)号:CN102220652B

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201010146335.6

    申请日:2010-04-14

    申请人: 东华大学

    摘要: 本发明公开了一种高效制备聚酰亚胺高性能纤维的方法,系采用干法纺丝设备,直接制备聚酰亚胺纤维,包括以下步骤:(1)纺丝所使用的前驱体纺丝溶液是由二酐和二胺单体缩聚而成,并加入或不加入化学环化剂;(2)在高温下的纤维干法纺丝成形:(3)聚酰亚胺纤维的热拉伸。本发明制备的聚酰亚胺纤维不仅在性能显示耐高温、耐腐蚀、良好的机械性能等,而且在生产效率上得到了大幅提高,省略了环化反应加工工序,本发明制备的聚酰亚胺纤维可广泛应用于复合材料增强纤维,电缆的增强芯,车船的缆绳,高温或放射性物质的过滤材质等。

    一种聚酯缩聚用铝钛复合催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN103289069B

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201310222446.4

    申请日:2013-06-06

    申请人: 东华大学

    IPC分类号: C08G63/85 C08G63/84

    摘要: 本发明涉及一种聚酯缩聚用铝钛复合催化剂,所述催化剂为钛和铝的混合物,其中钛元素与铝元素的摩尔比为1∶2~20∶1;制备方法,包括:将钛酸四丁酯缓慢滴加到无水乙醇中,搅拌混合均匀,形成黄色澄清溶液;然后在搅拌下将上述溶液缓慢滴加到预先配置的NaAlO2溶液中,滴加完毕后,调节混合溶液的pH值达到6.5~8.0,同时出现白色沉淀;再经过离心分层后,将得到的固体物质清洗,最后干燥、研磨,即得聚酯缩聚用铝钛复合催化剂。本发明的催化剂不含重金属元素化合物,可用于制备聚酯,催化活性高,所得聚酯切片特性粘度高;制备方法简单,不需要高温条件,成本低廉,且原料来源丰富,有望替代现有聚酯工业中使用的锑系催化剂。

    一种细旦/超细旦聚酰亚胺纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN102978734B

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201210469858.3

    申请日:2012-11-19

    摘要: 本发明涉及一种细旦/超细旦聚酰亚胺纤维的制备方法,包括:(1)将二胺单体和4,4-二氨基二苯醚ODA加入溶剂中,搅拌溶解后,在-5~25℃下,加入二酐单体,搅拌聚合3~6h,得到聚酰胺酸纺丝原液;(2)将上述纺丝原液经真空升温脱泡过滤,经计量泵输送,通过喷丝板挤入干法纺丝甬道,通入热空气使细流固化成纤,再经加捻卷绕得初生纤维;(3)将上述初生纤维在100~300℃的环境下处理1~5h即得到聚酰亚胺纤维。本发明本采用的柔性链(脂肪链)二胺单体价格便宜,来源广泛,成本容易控制;制备的纺丝浆液由于含有柔性链段而具备更好的流动性和纺丝操作加工性能。

    一种利用液晶纺丝制备聚酰亚胺纤维的方法

    公开(公告)号:CN102586930B

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201210005005.4

    申请日:2012-01-09

    申请人: 东华大学

    摘要: 本发明涉及一种利用液晶纺丝制备聚酰亚胺纤维的方法包括:(1)在惰性气体中,将P2O5与多聚磷酸在120~150℃下混合搅拌,得到P2O5的多聚磷酸溶液;冷却至120℃将的含杂环二胺与二酐单体加入多聚磷酸溶液中,搅拌使溶液在聚合反应,得到液晶态聚酰亚胺纺丝溶液;(2)将上述纺丝溶液通过双螺杆挤出机采用干喷湿法纺丝,将所得纤维进入水洗浴、卷绕、拉伸、干燥,即得到初生聚酰亚胺纤维;(3)将上述聚酰亚胺初生纤维干燥,之后在氮气保护下通过热管进行三级拉伸,即得聚酰亚胺纤维。本发明避免了两步法中后续环化程序对纤维聚集态结构的影响,制备出的聚酰亚胺纤维分子量高,后处理容易,纤维结构较为致密,力学性能好。

    一种以凹凸棒土为载体的聚酯催化剂及其制备和应用

    公开(公告)号:CN102627759B

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201210076669.X

    申请日:2012-03-21

    申请人: 东华大学

    摘要: 本发明涉及一种以凹凸棒土为载体的聚酯催化剂及其制备和应用,该催化剂是以凹凸棒土为载体,对铝化合物进行负载得到的,其中凹凸棒土与铝化合物的质量比为0.001~10∶1;其制备方法包括:将已提纯并酸性活化过的凹凸棒土分散于装有蒸馏水的容器内,超声后加入铝化合物溶液,待充分分散后得混合液,调节所述混合液的pH值为6.5~8.0;待反应完成后,离心分层,并反复将离心得到的固体物质用蒸馏水清洗,干燥后研磨,即得该催化剂;所制得的催化剂可用于制备聚酯。本发明的聚酯催化剂不含锑等重金属元素化合物,其制备方法简单,使用本发明催化剂制备的聚酯切片特性粘度较高,熔点较低,有利于降低聚酯的后加工温度。

    一种聚酰亚胺纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN102418163A

    公开(公告)日:2012-04-18

    申请号:CN201110354569.4

    申请日:2011-11-10

    申请人: 东华大学

    摘要: 本发明涉及一种聚酰亚胺纤维的制备方法,包括:(1)将水杨酸加入反应容器中,通氮保护,加热使水杨酸呈熔融状态,然后在160~210℃下加入二胺单体和二酐单体,再加入小分子物质,密封搅拌反应4~24h,得到粘稠状聚酰亚胺纺丝液;(2)将上述聚酰亚胺纺丝液静置脱泡后进行湿法或干湿法纺丝,经过凝固、水洗,然后卷绕得到聚酰亚胺初生纤维;(3)将上述聚酰亚胺初生纤维在90~110℃下干燥1~3h,之后使之通过长1~5m长的热管进行热拉伸,即得。本发明的制备方法简单,对设备的要求低;本发明中所使用的溶剂水杨酸回收相对方便,适于工业化推广,且所得的聚酰亚胺纤维的强度高。

    一种对含溶剂的聚酰胺酸类聚合物玻璃化转变温度的确定方法

    公开(公告)号:CN101464421B

    公开(公告)日:2011-11-23

    申请号:CN200810207242.2

    申请日:2008-12-18

    申请人: 东华大学

    IPC分类号: G01N25/12 G01N21/35

    摘要: 本发明涉及一种对含溶剂的聚酰胺酸类聚合物玻璃化转变温度的确定方法,包括:(1)将含溶剂的聚酰胺酸类待测样品烘干;(2)利用傅立叶红外光谱仪测定,得到聚酰胺酸的酰亚胺化程度;(3)通过红外光谱测定出聚酰胺酸和聚酰亚胺的质量分数的值,得到酰亚胺化的酰胺酸的玻璃化转变温度;(4)根据溶剂质量分数,以及溶剂和聚合物的密度值,得到含溶剂的聚酰胺酸聚合物玻璃化转变温度;(5)根据差示扫描量热分析进一步确定玻璃化转变温度。本发明通过测试聚酰胺酸溶剂的含量和酰亚胺化程度来确定出玻璃化转变温度,再结合差视扫描量热分析确定其准确值,该方法适合于聚酰胺酸纤维,聚酰胺酸薄膜等的玻璃化转变温度测定。