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公开(公告)号:CN105482385B
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201610036698.1
申请日:2016-01-20
申请人: 中国科学院长春应用化学研究所
CPC分类号: Y02A40/284
摘要: 本发明属于膜材料领域,尤其涉及一种生物降解农用地膜及其制备方法。本发明提供的生物降解农用地膜由包括以下重量份组分的原料制成:超高分子量聚碳酸亚丙酯20~80份;高分子量聚酯15~75份;扩链剂0.2~1.5份;片层结构纳米填料2~25份;所述超高分子量聚碳酸亚丙酯的数均分子量≥300kDa;所述高分子量聚酯包括聚(己二酸丁二醇酯‑对苯二甲酸丁二醇酯)和/或二氧化碳基聚(碳酸酯‑醚)型聚氨酯;所述高分子量聚酯的数均分子量为80kDa~200kDa。本发明以超高分子量聚碳酸亚丙酯、高分子量聚酯、扩链剂和片层结构纳米填料作为原料,通过各原料间的协同作用,提高了地膜的力学强度和保湿性能。
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公开(公告)号:CN105542423B
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201610040500.7
申请日:2016-01-21
申请人: 中国科学院长春应用化学研究所
IPC分类号: C08L69/00 , C08L67/02 , C08K5/00 , C08K5/134 , C08K5/3475
摘要: 本发明属于膜材料领域,尤其涉及一种生物降解地膜及其制备方法。本发明提供的生物降解地膜,由包括以下重量份组分的原料制成:二氧化碳‑环氧丙烷共聚物30~80份;聚(己二酸丁二醇酯‑对苯二甲酸丁二醇酯)18~68份;扩链剂0.2~0.5份;抗氧剂0.1~0.5份;紫外吸收剂0.4~1份;光稳定剂0.5~1.5份。本发明以二氧化碳‑环氧丙烷共聚物、聚(己二酸丁二醇酯‑对苯二甲酸丁二醇酯)、扩链剂、抗氧剂、紫外吸收剂和光稳定剂作为原料,通过各原料间的协同作用,在保证制成的地膜具有优异的可生物降解性的前提下,延长了地膜的使用寿命。
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公开(公告)号:CN105623232B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201610040470.X
申请日:2016-01-21
申请人: 中国科学院长春应用化学研究所
摘要: 本发明属于膜材料领域,尤其涉及一种生物降解地膜及其制备方法。本发明提供的生物降解地膜由包括以下重量份组分的原料制成:二氧化碳‑环氧丙烷共聚物80~120份;聚(己二酸丁二醇酯‑对苯二甲酸丁二醇酯)20~300份;紫外吸收剂0.1~1份;光稳定剂0.2~2份;微米颗粒2~5份;所述微米颗粒包括碳酸钙微米颗粒、硬脂酸钙微米颗粒、水铝钙石微米颗粒和氧化锌微米颗粒中的一种或多种。本发明以二氧化碳‑环氧丙烷共聚物、聚(己二酸丁二醇酯‑对苯二甲酸丁二醇酯)、紫外吸收剂、光稳定剂和微米颗粒作为原料,通过各原料间的协同作用,延缓了使用过程中地膜表面的pH值下降速度。
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公开(公告)号:CN105418907B
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201510859248.8
申请日:2015-11-30
申请人: 中国科学院长春应用化学研究所
摘要: 本发明涉及一种二元羧酸锌催化剂、改性二元羧酸锌催化剂和二氧化碳‑环氧化合物共聚物的制备方法。本发明提供的二元羧酸锌催化剂,按照以下方法制备:a)、二元羧酸一价金属盐和锌盐在水中进行反应,收集反应生成的固体,得到二元羧酸锌催化剂;所述反应的初始pH值为5.8~6.1;所述反应的终点pH值为3.8~4.7。本发明通过精确控制反应pH值,制备得到了一种新型的二元羧酸锌催化剂,该催化剂是一种片层状结构的二元羧酸锌晶体。本发明提供的改性二元羧酸锌催化剂由上述的二元羧酸锌和扩链剂反应制成。本发明提供的二元羧酸锌催化剂和改性二元羧酸锌催化剂在催化CO2和环氧化合物共聚反应的过程中表现出较高的催化活性。
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公开(公告)号:CN103665308B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201310675554.7
申请日:2013-12-11
申请人: 中国科学院长春应用化学研究所
IPC分类号: C08G18/66 , C08G18/44 , C08G18/32 , C08G18/10 , C08L67/02 , C08L69/00 , C08L75/04 , C08J9/10
摘要: 本发明提供了弹性体与二氧化碳-环氧丙烷共聚物泡沫塑料,该二氧化碳-环氧丙烷共聚物泡沫塑料包括二氧化碳-环氧丙烷共聚物、弹性体、聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯、发泡剂。与现有二氧化碳-环氧丙烷共聚物泡沫塑料相比,本发明全部采用可生物降解的原料制备二氧化碳-环氧丙烷共聚物泡沫塑料,其中,弹性体的加入,不仅能够提高泡沫塑料的韧性,而且可以提高二氧化碳-环氧丙烷共聚物与聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯的相容性;而聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯的加入,进一步提高了二氧化碳-环氧丙烷共聚物泡沫塑料的韧性,因此本发明提供的二氧化碳-环氧丙烷共聚物泡沫塑料不仅可生物降解,而且具有较好的力学性能,具有可压缩和可回复性的特点。
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公开(公告)号:CN105566623A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610132626.7
申请日:2016-03-09
申请人: 中国科学院长春应用化学研究所
IPC分类号: C08G64/34
CPC分类号: C08G64/34
摘要: 本申请提供了一种可结晶性聚碳酸酯材料的制备方法,其是将二氧化碳与含有长链烷烃取代基的环氧化合物在催化剂的作用下,进行共聚反应,得到了聚碳酸酯材料。由于本申请采用的催化剂具有较好的结构控制能力,可使聚碳酸酯材料具有较高的头尾结构,同时环氧化合物的取代基团烷基链较长,易形成结晶,因此,本申请制备的聚碳酸酯材料具有结晶性;另一方面,本申请只需将二氧化碳与环氧化合物在催化剂的作用下进行共聚反应,即可得到聚碳酸酯材料,不需要拆分或修饰环氧化合物,而使聚碳酸酯材料的制备方法简单。
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公开(公告)号:CN104140656A
公开(公告)日:2014-11-12
申请号:CN201410386625.6
申请日:2014-08-07
申请人: 中国科学院长春应用化学研究所
摘要: 本发明提供了一种二氧化碳-环氧丙烷共聚物泡沫塑料,由二氧化碳-环氧丙烷共聚物和增韧剂制备得到,所述二氧化碳环氧-环氧丙烷共聚物和增韧剂的质量比为100:(50~200)。本发明提供了一种二氧化碳-环氧丙烷共聚物泡沫塑料的制备方法,包括以下步骤:1)将二氧化碳-环氧丙烷共聚物和增韧剂混合后造粒,得到塑料颗粒;2)将所述塑料颗粒放置在3MPa~8MPa的二氧化碳环境中,所述塑料颗粒吸收二氧化碳后进行卸压处理,得到二氧化碳-环氧丙烷共聚物泡沫塑料;所述卸压处理的速度为5MPa/s~20MPa/s。本发明提供的二氧化碳-环氧丙烷共聚物泡沫塑料在可生物降解的同时,还具有较好的回弹性能。
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公开(公告)号:CN112358607B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202011278796.9
申请日:2020-11-16
申请人: 中国科学院长春应用化学研究所
IPC分类号: C08G64/34
摘要: 本发明提供了一种二氧化碳‑环氧丙烷共聚物的制备方法,包括:在溶剂和非均相催化剂的存在下,二氧化碳和环氧丙烷聚合,得到二氧化碳‑环氧丙烷共聚物;所述溶剂包括碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、乙酸乙酯、丙酮、二甲基甲酰胺、二氯甲烷、三氯甲烷、四氢呋喃、1,3‑二氧五环和二氧六环中的一种或几种。本发明解决了非均相催化体系反应后期由于体系粘度增大导致催化剂分散困难的问题;避免了由于反应过于剧烈而引起的爆聚现象;提高了稀土三元催化体系和羧酸锌催化体系的极限反应温度,提高了聚合反应速率,提升环氧丙烷的转化率;降低了稀土三元催化体系和羧酸锌催化体系副产物的生成;有效提高了双金属催化体系聚合产物链段中的碳酸酯单元含量。
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公开(公告)号:CN112358607A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011278796.9
申请日:2020-11-16
申请人: 中国科学院长春应用化学研究所
IPC分类号: C08G64/34
摘要: 本发明提供了一种二氧化碳‑环氧丙烷共聚物的制备方法,包括:在溶剂和非均相催化剂的存在下,二氧化碳和环氧丙烷聚合,得到二氧化碳‑环氧丙烷共聚物;所述溶剂包括碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、乙酸乙酯、丙酮、二甲基甲酰胺、二氯甲烷、三氯甲烷、四氢呋喃、1,3‑二氧五环和二氧六环中的一种或几种。本发明解决了非均相催化体系反应后期由于体系粘度增大导致催化剂分散困难的问题;避免了由于反应过于剧烈而引起的爆聚现象;提高了稀土三元催化体系和羧酸锌催化体系的极限反应温度,提高了聚合反应速率,提升环氧丙烷的转化率;降低了稀土三元催化体系和羧酸锌催化体系副产物的生成;有效提高了双金属催化体系聚合产物链段中的碳酸酯单元含量。
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公开(公告)号:CN106977898B
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201710379749.5
申请日:2017-05-25
申请人: 中国科学院长春应用化学研究所
摘要: 本发明提供一种黑色母料,由包括以下重量份数组分的混合物制成:二氧化碳‑环氧丙烷共聚物:28~62份;聚(碳酸酯‑醚)二元醇:20~40份;炭黑:15~30份;封端剂:0.5~2份;润滑剂:1~3份。本发明以二氧化碳‑环氧丙烷共聚物和聚(碳酸酯‑醚)二元醇为基质,因此炭黑母料与生物降解薄膜具有良好的相容性。聚(碳酸酯‑醚)二元醇提高流动性,使炭黑在较高添加量时仍能够顺利挤出,并且耐析出性好。本发明还提供了一种黑色母料的制备方法和黑色地膜。实验结果表明,黑色母料的添加量高达30%,采用本发明中黑色母料制成8μm厚的黑色地膜,拉伸强度为23.2MPa,断裂伸长率为477%,光透过率为4.6%。
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