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公开(公告)号:CN114621421A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210336055.4
申请日:2022-04-01
Applicant: 武汉科技大学
Abstract: 本发明公开了一种环保共聚酯、透明抗静电环保共聚酯膜的制备及用途,属于复合材料领域。2,5‑吡嗪二羧酸和两种二羟基化合物在氮气保护下进行催化酯化和催化缩聚反应,得到共聚酯粗品。经过溶剂溶解、沉淀剂沉淀、过滤、干燥得到本发明的共聚酯,所合成的共聚酯具有高的分子量、良好的机械性能,加工成的抗静电环保共聚酯薄膜还具有良好的透光性能,可用作印制线路板的透明抗静电环保共聚酯膜。亦可作为环保保护膜贴覆到电脑显示屏、手机显示屏、电视显示屏等各种电子产品显示器的表面,从而对显示屏起到良好的抗静电保护作用。
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公开(公告)号:CN109053935B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN201810748868.8
申请日:2018-07-10
Applicant: 武汉科技大学
IPC: C08F4/16 , C08F26/10 , C08F210/02 , C08F230/04
Abstract: 本发明公开一类新型高分子自负载的水杨醛亚胺金属钛配合物、合成方法和使用方法。本发明以烯丙基取代的水杨醛亚胺金属钛配合物和乙烯为原料,通过共聚制备得到了一类新型高分子自负载的水杨醛亚胺金属钛配合物D1~D6,所制得的钛配合物D1~D6可高效催化N‑乙烯基吡咯烷酮的均聚反应,单体NVP、催化剂残留率极低,可以满足高质量的医药级PVP的质量要求。所制得的钛配合物D1~D6还可分散在N‑乙烯基吡咯烷酮的溶液中,催化N‑乙烯基吡咯烷酮的溶液聚合。钛配合物D1~D6可以作为催化剂循环使用。相较于现有催化N‑乙烯基吡咯烷酮聚合,这类高分子自负载的水杨醛亚胺金属钛配合物催化剂聚合高效,催化剂回收后无残留,能够更好地满足高质量的医药级PVP对单体、催化剂等杂质含量的要求。
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公开(公告)号:CN113637148A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110857312.4
申请日:2021-07-28
Applicant: 武汉科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于三乙二醇的可降解共聚酯的制备方法及用途,属于聚酯合成领域。单体哌啶‑1,4二羧酸、2,2‑二辛可宁酸和三乙二醇和催化剂通过酯化反应得到酯化产物。将酯化产物升温进行缩聚反应得到缩聚产物的粗品;最后经过溶剂萃取、沉淀剂沉淀、过滤、干燥得到本发明的目标产物。本发明方法得到的聚酯其重均分子量为20000~30000 g/mol,本发明所合成的共聚酯力学性能、柔韧性较好,容易被环境降解,对环境无害。本发明制备的一种基于三乙二醇的可降解共聚酯用作制备抗菌塑料基体。
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公开(公告)号:CN112142962A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201910561022.8
申请日:2019-06-26
Applicant: 武汉科技大学
IPC: C08G63/672 , C08G63/78 , C08G63/82 , C08L67/02 , C08L91/00 , C08K5/11 , C08K5/098 , C08K5/12 , C08J7/06 , C08J5/18
Abstract: 本发明公开了一种新型的高分子量透明聚酯的制备方法及用途,属于聚酯合成领域。以对苯二甲酸或间苯二甲酸、2,5‑呋喃二甲酸和二元醇或其他二羟基化合物为原料,采用熔融聚合法合成系列高分子量的新型聚酯。本发明方法具有催化剂使用量少,反应高效,所得聚酯透明度高的优点,且所合成的聚酯具有分子量高、分子量分布宽、热性能好和力学性能优良等特点,易于下一步的热加工处理。本发明制备的这种透明高分子量聚酯,可用作瓶级聚酯材料加工的主体组分,也可以用作透明导电聚酯薄膜材料的基材原料。
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公开(公告)号:CN107200834B
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201710409613.4
申请日:2017-06-02
Applicant: 武汉科技大学
IPC: C08G63/672 , C08G63/83
Abstract: 本发明提供了一种氧代脂肪族‑芳香族聚酯及其制备方法,所述方法包括:将3,6‑二氧代‑1,8‑辛二酸、芳香族二元醇及二水合草酸锌催化剂作为反应体系,置于100℃~180℃及氮气保护下进行酯化反应,得到酯化中间产物;将所述酯化中间产物置于真空度为200Pa~300Pa及180℃~250℃的条件下,进行缩聚反应,合成得到聚酯。与传统合成方法相比,本发明具有反应过程绿色环保、聚酯收率高、聚酯材料热稳定性和降解性能好等特点。
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公开(公告)号:CN109021009A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810651264.1
申请日:2018-06-22
Applicant: 武汉科技大学
IPC: C07F7/28 , C08F210/02 , C08F220/14 , C08F4/64
CPC classification number: C07F7/28 , C08F210/02 , C08F220/14 , C08F4/64055
Abstract: 本发明公开一类新型苯基取代的水杨醛亚胺金属钛配合物、合成方法和使用方法。本发明制备的新型苯基取代的水杨醛亚胺金属钛配合物H1~H5在0~100℃范围内不仅对乙烯、甲基丙烯酸甲酯单体具有超高均聚催化活性(分别高达107 g·PE mol‑1 Ti·h‑1以上、105 g·PMMA mol‑1 Ti·h‑1以上),而且对乙烯和甲基丙烯酸甲酯的共聚具有超高聚合活性(高达104 g·EMMA mol‑1 Ti·h‑1以上),所得聚乙烯和聚甲基丙烯酸甲酯的分子量分别高达300,000以上、1300,000以上,且制备得到乙烯和甲基丙烯酸甲酯的共聚物的分子量大于40,000,其中甲基丙烯酸甲酯的插入率大于65%。
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公开(公告)号:CN107879910A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711061208.4
申请日:2017-11-02
Applicant: 武汉科技大学
CPC classification number: C07C45/46 , B01J27/10 , B01J29/405 , B01J2229/18 , C07C49/83
Abstract: 本发明属于精细化工领域,公开了一种2,4-二羟基二苯甲酮紫外线吸收剂合成的新工艺。步骤如下:向反应容器中投入间苯二酚的乙醇饱和溶液与一定量的催化剂BiCl3或掺有5%(w/w)CeO2的复合型HZSM-5沸石催化剂,在良好搅拌下逐滴滴加苯甲酸酐的乙醇饱和溶液,于60~80℃下回流反应一定时间后,停止加热,析出固体物质。再根据所选择的催化剂不同进行后续处理,分离催化剂与粗产品,粗产品采用乙醇和水的混合液重结晶得到成品2,4-二羟基二苯甲酮。本发明使用了低毒低害的原料和试剂,采用的新型催化剂具有易分离、易回收的特点,整个反应过程中工艺简单、对环境污染小,合成的2,4-二羟基二苯甲酮纯度达到99%以上,产率能够达到94%以上。适用于作为聚氯乙烯、聚苯乙烯、环氧树脂、纤维素树脂、不饱和树脂、涂料、和合成橡胶的光稳定剂。
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公开(公告)号:CN113583059B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202110857574.0
申请日:2021-07-28
Applicant: 武汉科技大学
Abstract: 本发明公开了一种双核铁配合物、双峰聚丙烯复合膜的制备方法及电容器薄膜中应用,所述方法包括:以水杨醛和联苯胺为原料合成双稀夫碱配体,将双稀夫碱配体与FeCl3反应得到双核铁配合物;以MAO为助催化剂,加入双核铁配合物,在一定单体压力、温度、反应时间下催化丙烯聚合,得到的双峰聚丙烯与金刚石微粉共混,经加工成为双峰聚丙烯复合膜。本发明方法合成了一种电性能、导热性能、绝缘性与力学性能优良的双峰聚丙烯复合膜,可作为电容器薄膜的基材。
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公开(公告)号:CN112142963B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202011005175.3
申请日:2020-09-23
Applicant: 武汉科技大学
IPC: C08G63/685 , C08G63/90 , C08G63/85 , A61L17/10 , C08J7/044 , C08J7/06 , C08J5/18 , G09F9/30 , C08L67/02
Abstract: 本发明公开了一种可生物降解高分子量聚酯合成方法及用途,属于聚酯合成领域。以2,6吡啶二羧酸和二羟基化合物为原料,采用熔融聚合法合成系列新型可生物降解高分子量聚酯。合成方法:N2保护下,原料在催化剂作用下,160‑185℃搅拌反应4.0‑5.0h,然后升温至200‑220℃,5‑15KPa环境反应2.0‑3.5h,抽真空2.0‑3.0h得到聚合物粗品。粗品冷却后,加入氯仿、溶解、过滤,在滤液中加入乙醇或丙醇等低碳醇,至沉淀不再生成。离心过滤,所得沉淀用乙醇洗涤除杂,在50‑60℃真空干燥3.0‑4.0h得所需高分子量聚酯。本发明得到的聚酯重均分子量Mw值为210,000‑280,000Da,分子量分布Mw/Mn值宽达3.0‑4.9。本发明所制高分子量聚酯可用作医用材料手术缝合线的主体组分,亦可用作柔性可折叠的曲面显示面板基材。
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公开(公告)号:CN113480719B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202110803779.0
申请日:2021-07-16
Applicant: 武汉科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于高香草酸的生物质聚酯、制备方法及用途,所述方法包括:采用碳酸亚乙酯把4‑(5‑(羟甲基)‑5‑甲基‑1,3‑二恶烷‑2‑基)‑2‑甲氧基苯酚进行羟乙基化,得到生物质二元醇单体M1;将高香草酸与二(2‑溴乙基)醚偶联得到生物质二元酸单体M2。将所述生物质二元醇M1与生物质二元酸M2通过酯化和缩聚反应,得到聚合物粗品,精制后得到一种基于高香草酸的生物质聚酯,可用于制备显示器保护膜的主要原料。本发明反应过程绿色环保,产品具有优异的热学性能,力学性能和降解性能好等特点。
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