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公开(公告)号:CN108676108B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201810558282.5
申请日:2018-06-01
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明涉及的一种酚酸接枝壳寡糖、制备方法、及其改性水性聚氨酯的应用,首先以漆酶为催化剂,催化氧化酚酸和壳寡糖进行接枝共聚,制备酚酸接枝壳寡糖共聚物。然后以改性壳寡糖为改性剂,根据逐步加成聚合原理将改性壳寡糖聚合到聚氨酯预聚体(PPU)上,制得酚酸接枝壳寡糖改性的水性聚氨酯,改性后的水性聚氨酯将水性聚氨酯原有的性能优势以及酚酸接枝壳寡糖的生物降解性、抗菌性以及抗氧化性能相结合,合成出一种含壳寡糖结构的水性聚氨酯,并且具有良好的耐热稳定性和优异的力学性能等,有望用于医用器械和食品包装方面。
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公开(公告)号:CN110156948B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201910338290.3
申请日:2019-04-25
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C08G18/61 , C08G18/28 , C08G18/48 , C08G18/73 , C08G18/66 , C08G18/76 , C08G18/75 , C08G18/42 , C08G77/04 , C08G77/06 , C08G77/388
Abstract: 本发明涉及一种端氨基超支化聚硅氧烷改性水性聚氨酯的制备方法,首先以3‑氨基丙基三乙氧基硅烷(kh550)和三甲基氯硅烷(TMCS)为原料,通过水解缩合制备端氨基超支化聚硅氧烷(HPSi‑NH2)。以HPSi‑NH2为交联剂,与聚氨酯预聚体(PPU)反应,支化扩链制得端氨基超支化聚硅氧烷改性水性聚氨酯(HSiPU),同时在合成过程中通过添加封端剂控制反应程度,改性后的水性聚氨酯具有传统有机硅水性聚氨酯的性能优势,同时减少了有机硅改性水性聚氨酯的相分离,增加了产品的力学性能和粘结性能,所得乳液综合性能优异,可用作皮革胶黏剂或耐水涂层。
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公开(公告)号:CN109821516A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910260703.0
申请日:2019-04-02
Applicant: 陕西科技大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及吸附分离材料制备技术领域,具体涉及一种羧甲基壳聚糖改性聚氨酯泡沫的制备方法。本发明要解决现有技术存在的易聚集和分离难的问题,为了达到本发明的目的,本发明提供的技术方案是:首先将聚氨酯预聚物和羧甲基壳聚糖溶液在反应釜中进行剧烈搅拌混合;然后将混合溶液在室温下干燥得到羧甲基壳聚糖改性聚氨酯泡沫,用去离子水洗涤,烘干。所制备的复合泡沫显示出高吸附性和良好的可回收性,并且具有良好的机械性能和稳定性。
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公开(公告)号:CN104628982B
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201510079976.7
申请日:2015-02-13
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明为一种碱木质素基水性聚氨酯的制备方法,其制备是选用二异氰酸酯、聚醚多元醇、碱木质素、扩链剂和中和剂等为原料,在采用预聚体分散法合成水性聚氨酯乳液的过程中添加碱木质素,进而制备一系列不同碱木质素含量的碱木质素基水性聚氨酯;该方法把碱木质素引入到水性聚氨酯体系中,是减少多元醇用量、提高水性聚氨酯材料性能和赋予制品生物降解性能的理想方法之一。
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公开(公告)号:CN105440259B
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201510942105.3
申请日:2015-12-16
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明涉及一种以异氰脲酸酯为核的超支化水性聚氨酯及其制备方法。以二羟甲基丙酸与三‑(2‑羟乙基)异氰脲酸酯通过酯化反应制备得到端羟基超支化聚(异氰脲酸酯‑酯),最后通过端羟基超支化聚(异氰脲酸酯‑酯)与制备的水性聚氨酯预聚体通过接枝反应,成盐中和,乳化分散制备得到新型结构的以异氰脲酸酯为核的超支化水性聚氨酯。本发明的端羟基超支化聚合物结构中的三‑(2‑羟乙基)异氰脲酸酯具有三嗪环骨架,可赋予材料良好的热稳定性、耐候性和阻燃性,三个羟基经二羟甲基丙酸单体改性后可以形成支化结构,使其结构更具有稳定性,将其应用于水性聚氨酯中可以提高其综合性能。
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公开(公告)号:CN105886675A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610368092.8
申请日:2016-05-30
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C14C9/02
CPC classification number: C14C9/02
Abstract: 一种硫酸化妥尔油加脂剂及其制备方法,该加脂剂选用造纸废液中提取的妥尔油为原料,然后按照浓硫酸与妥尔油摩尔比1:6~1:2比例,反应温度为35~65℃,反应时间2~8h,用碱中和后制得硫酸化妥尔油皮革加脂剂;此类加脂剂外观为棕黄色透明膏状,室温存放12个月不分层,易水乳化,1:9稀释稳定性24h不分层无浮油;同时用100g/L栲胶、100g/L铬盐、1mol/L盐酸及1mol/L氨水对其乳液进行检测,其乳液稳定性良好,不分层无浮油;该方法制备的硫酸化妥尔油加脂剂具有很好的稳定性,且具有良好的生物降解性、加脂后坯革平整性好。
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公开(公告)号:CN103669109B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201310680982.9
申请日:2013-12-13
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C08F283/00 , C08F218/08 , C08F220/16 , C08F212/08 , C08F220/14 , C08F4/40 , C08G81/00 , D21H21/16
Abstract: 本发明公开了一种造纸施胶剂的制备方法,包括步骤:1)水解明胶,得到胶原蛋白;2)将步骤1)得到的胶原蛋白溶于水中,配置成胶原蛋白质量浓度为10~30%的胶原蛋白水溶液,调节其pH为5.0~10,然后按胶原蛋白质量的2~10%向该胶原蛋白水溶液中滴入交联剂,在35~55℃下反应2~4h,得到交联胶原蛋白体系;3)在保护气下,按疏水性单体与交联胶原蛋白的质量比为1:(1~3)向步骤2)得到的交联胶原蛋白体系中加入疏水性单体,然后向交联胶原蛋白体系中加入疏水性单体质量3~5%的引发剂,预引发15~30min,最后在65~85℃下接枝反应2~4h,得到白色乳液,为交联?接枝双重改性胶原蛋白造纸施胶剂。本发明以生物质资源胶原蛋白为原材料,在降低成本的同时,也缓解了环境污染问题。
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公开(公告)号:CN105732926A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610131577.5
申请日:2016-03-09
Applicant: 陕西科技大学
CPC classification number: C08G18/10 , C08G18/4277 , C08G18/44 , C08G18/4825 , C08G18/6446 , C08G18/6655 , C08G18/6688 , C14C3/22 , C08G18/3275
Abstract: 本发明公开了一种阳离子型皮胶原蛋白/水性聚氨酯复合皮革鞣剂的制备方法,二异氰酸酯化合物与低聚物二元醇满足?NCO/?OH摩尔比为9:1~3:1,混合均匀后加入质量占二异氰酸酯化合物质量的0.5~2%的催化剂,于50~90℃条件下反应1~2h,制得聚氨酯预聚体;加入亲水扩链剂,60~90℃下反应2~5h,反应中加入丙酮降黏,用量为单体总质量的5~20%,然后加入质量占单体总质量5~30%的皮胶原蛋白,充分反应2~3h;降温至40~60℃,加入成盐剂中和30~60min,在高速剪切作用力下加入2~6倍单体总质量的蒸馏水乳化30min~60min,反应结束后制得复合皮革鞣剂;本发明中通过皮胶原蛋白的加入能够有效降低该阳离子型皮胶原蛋白/水性聚氨酯复合皮革鞣剂的生产成本。
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公开(公告)号:CN105622890A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610114057.3
申请日:2016-03-01
Applicant: 陕西科技大学
CPC classification number: C08G18/678 , C08G18/0823 , C08G18/348 , C08G18/48 , C08G18/6692
Abstract: 本发明公开了一种妥尔油水性聚氨酯的制备方法,其制备是首先称取妥尔油于反应瓶中,惰性气体保护,加热至140~160℃,然后按二乙醇胺或三乙醇胺与妥尔油摩尔比1:1~1:2的比例,加入二乙醇胺使其与妥尔油进行反应,减压蒸馏除去反应中生成的水,制得妥尔油二醇,然后将制得的妥尔油二醇用于水性聚氨酯的合成中,制备一系列妥尔油改性的水性聚氨酯乳液。本发明不仅有效利用了从造纸废液中提取的妥尔油,而且还拓宽了妥尔油的应用领域。
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公开(公告)号:CN103881048B
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201410103191.4
申请日:2014-03-19
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 一种树枝状水性聚氨酯制备方法,采用二异氰酸酯、多元醇、二羟甲基丙酸和二乙醇胺为主要原料制备单封端聚氨酯预聚体,再使其与一代的聚酰胺-胺1GPAMAM树枝状大分子接枝,最后加中和剂,强制分散于水中,得到树枝状水性聚氨酯乳液。本发明制得的树枝状水性聚氨酯具有高度支化的树枝状结构,分子结构更加规整,分子量可以控制,不含有机溶剂,而是以水为分散介质,因此产物无毒害性,使用安全并且高效环保;不易燃、不易爆,易于放置储存。
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