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公开(公告)号:CN115322352A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210913446.8
申请日:2022-08-01
Applicant: 武汉科技大学
Abstract: 本发明公开了基于6‑羟基‑2‑萘甲酸衍生物液晶高分子制备及用途,属于液晶高分子领域。以6‑羟基‑2‑萘甲酸和4,‑羟基联苯‑4‑羧酸的乙酰化产物,经催化熔融缩聚方法,制得液晶高分子预聚物,进一步升温熔融聚合,得到数均分子量Mn值为32100~37200g/mol的液晶高分子。本发明方法反应条件易于控制、制备方法简单、收率高。本发明得到的液晶高分子主要用途是用于制备液晶材料,能够显著升高液晶材料的熔体流动速率、降低液晶材料的介电常数和介电损耗。
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公开(公告)号:CN115304769A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210953905.5
申请日:2022-08-10
Applicant: 武汉科技大学
Abstract: 本发明公开了基于4,4‑硫代二苯酚可降解共聚酯、制备方法及用途,属于可降解塑料领域。4,4‑硫代二苯酚与氯乙酸甲酯通过酚羟基酯化反应得到二酯单体M,单体M与二元醇单体1,4‑二硫‑2,5‑二(甲烷硫醇)和2,5‑噻吩二甲醇通过酯交换得到新的酯化产物。将新的酯化产物升温进行缩聚反应并提纯后得到重均分子量为20000~30000 g/mol的共聚酯,其力学性能、柔韧性较好,且容易被环境降解,对环境无害。本发明制备的可降解共聚酯用作制备导热材料基体。
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公开(公告)号:CN113637148B
公开(公告)日:2022-11-01
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:CN114388197A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202110865192.2
申请日:2021-07-29
Applicant: 武汉科技大学
Abstract: 本发明公开了基于对氨基苯甲酸衍生物的聚酯、透明导电膜制备及用途,属于高分子合成与复合材料领域。以4,4′‑(羰基二亚胺)双苯甲酸(A)为二酸单体,以1,3‑二羟基丙酮为第一个二醇单体,以1,3‑二(羟甲基)‑2‑咪唑啉酮(B)作为第二个二醇单体,经过催化酯化和催化缩聚及一系列分离步骤,得到基于对氨基苯甲酸的聚酯。本发明所合成的共聚酯具有较高的分子量和透明度,良好的延展性能、力学性能,用作透明导电聚酯薄膜的基材原料,与纳米银线涂布液进一步加工,制成纳米银线透明导电薄膜,用于智能触摸屏的膜组件的制备。
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公开(公告)号:CN111018785B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN201911369211.1
申请日:2019-12-26
Applicant: 武汉科技大学
IPC: C07D231/22
Abstract: 本发明属于化学药合成领域,公开了一种1‑(4‑氯苯基)‑3‑吡唑醇的合成方法及其应用。合成方法包括:用乙二醇和氯乙醛在催化剂存在的条件下制得2‑(氯甲基)‑1,3‑二氧戊环,然后与氰化物反应,制得3‑氧代丙酰胺,用对氯苯肼盐酸盐与3‑氧代丙酰胺进行环合反应,获得纯度高于96%环合产物1‑(4‑氯苯基)‑3‑吡唑醇,产率高于90%。所合成的1‑(4‑氯苯基)‑3‑吡唑醇可作为杀菌剂吡唑醚菌酯合成过程中的重要中间体。
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公开(公告)号:CN113583059A
公开(公告)日:2021-11-02
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:CN107879910B
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN201711061208.4
申请日:2017-11-02
Applicant: 武汉科技大学
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:CN112300372A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011006689.0
申请日:2020-09-23
Applicant: 武汉科技大学
IPC: C08G63/688 , C08G63/78 , C08G63/90 , C08L27/06 , C08L67/02
Abstract: 本发明以3,4‑二甲基(2,3‑B)并噻吩‑2,5‑二羧酸与3,6‑二硫杂‑1,8‑辛二醇,和3,5‑二硫杂‑1,7‑庚二醇或(1S,2S)‑(+)‑2‑氨基‑1‑[4‑(甲硫基)苯基‑1,3‑丙二醇为原料,通过催化熔融酯化或酯交换反应及催化熔融缩聚两步反应,制得了一种部分源于生物质原料的含硫共聚酯。3,4‑二甲基(2,3‑B)并噻吩‑2,5‑二羧酸可从生物质资源获得,避免了石油资源短缺的问题。制备的聚酯的特点为:聚酯材料具有良好的热稳定性、延展性等力学性能以及优异的降解性能,当3,6‑二硫杂‑1,8‑辛二醇含量超过35%时,聚酯的断裂伸长率达到420%以上,具有良好的韧性,可作为高抗冲击聚酯材料,本发明制备的一种部分源于生物质原料的含硫共聚酯主要用途是在聚氯乙烯材料加工中起到增塑作用。
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公开(公告)号:CN112142963A
公开(公告)日:2020-12-29
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:CN109293907B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201810649973.6
申请日:2018-06-22
Applicant: 武汉科技大学
IPC: C08G63/672 , C08G63/78 , C08L67/02
Abstract: 本发明公开了一种基于生物质为单体的高分子量聚酯、制备方法及用途,属于聚酯合成领域。单体2,5‑二甲氧基对苯二甲酸二甲酯和二元醇和催化剂在氮气保护下升温至120℃~180℃下进行常压酯交换反应2h~4h,得到酯交换产物;将酯交换产物在压力小于20Pa高真空下升温至220℃~250℃进行缩聚反应2h~4h,得到聚酯粗品;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:高分子量的聚酯。本发明方法得到的聚酯其重均分子量Mw值为110000~150000Da,其分子量分布Mw/Mn值为1.7~2.2,本发明所合成的聚酯具有高的分子量、高热性能和良好的力学性能等特点。本发明制备的一种基于生物质为单体的高分子量聚酯,可用作瓶级聚酯材料加工的主体组分,也可以用于其他聚酯加工材料的制备的组分原料。
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