一种马来海松酸双组分水性聚氨酯的制备方法

    公开(公告)号:CN104725592A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510131775.7

    申请日:2015-03-24

    Abstract: 本发明公开了一种马来海松酸双组分水性聚氨酯的制备方法,依次包括亲水性聚酯中间体的制备,马来海松酸聚酯多元醇的制备,马来海松酸聚酯多元醇水分散体的制备和马来海松酸双组分水性聚氨酯的制备。本发明马来海松酸双组分水性聚氨酯的制备方法将松香三环菲骨架以聚酯多元醇组分的形式引入双组分水性聚氨酯中,显著提高了双组分水性聚氨酯的干燥时间、耐水性、硬度和光泽度等性能;且松香是我国重要的特色林产品资源,具有可再生、绿色环保和成本低等特性,将其引入到双组分水性聚氨酯中不仅有助于改善材料的综合性能,而且也为松香向高附加值和深加工利用方向发展提供了新途径。

    一种纤维素疏水材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104356356A

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201410712841.5

    申请日:2014-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种纤维素疏水材料的制备方法,纤维素疏水材料由纤维素和环氧化植物油脂反应制备而成。与现有技术相比,该方法的突出优点包括:使用的植物油脂原料来源广泛,价格低廉,制备的纤维素疏水材料表面存在纳米粒子结构、表面粗糙度高、疏水性能较佳、接触角达到137~155°,纤维素表面纤维形成纳米粒子提高粗糙度,在水中浸泡48h饱和吸水率为6~17wt%,仍保持疏水性能。

    一种单分子纤维素的分离方法

    公开(公告)号:CN103657144A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310676949.9

    申请日:2013-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种单分子纤维素的分离方法,包括顺序相接的如下步骤:A、将质量比为(0.001mg:1g)-(100mg:1g)的纤维素和溶剂按照混溶,并加热至90-160℃,保温1-8h;B、将步骤A所得物料降温至30-70℃;C、取1-50μL步骤B所得物料滴加在硅氧烷修饰的云母片表面,以500-3000转/分钟的速度旋涂0.5-5分钟,然后在70-120℃下,保温1-4小时,洗涤纯化、吹干,即得。本发明提供了一种单分子纤维素的分离方法,所得单分子纤维素的得率高、纯度高,为从分子水平上研究及开发纤维素新产品提供了新的借鉴方法。

    一种棒状纳米氧化铁及其制备方法

    公开(公告)号:CN102674472A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210167339.1

    申请日:2012-05-28

    Abstract: 本发明涉及一种棒状纳米氧化铁的制备方法,该方法尤其是以天然纤维素制备的棒状纳米纤维素作为模板。将FeCl3·6H2O溶解在一定浓度的纳米纤维素水溶液中,并加入适量的尿素,在110~150℃条件下进行水热合成反应,反应2~24小时。反应结束后,将制备的棒状纳米氧化铁离心分离洗涤,经干燥后得到砖红色纳米氧化铁粉末。本发明以纳米纤维素为模板制备纳米氧化铁,该方法工艺简单、产品尺寸均匀、分散性好。

    一种棒状纳米纤维素的制备方法

    公开(公告)号:CN101509209A

    公开(公告)日:2009-08-19

    申请号:CN200910025794.6

    申请日:2009-03-10

    Abstract: 本发明公开一种棒状纳米纤维素制备方法,步骤为将纤维原料分散在质量浓度为50%~65%的硫酸水溶液中,在20-50℃温度条件下,单模微波辐射水解5-60分钟,微波辐射功率为10~100w,然后在水解液中加入蒸馏水稀释至10倍体积,稀释液经离心分离、透析、过滤、超声波分散等后处理过程,得到稳定的棒状纳米纤维素悬浮液,得到的纳米纤维素宽度约10nm,长度约200-300nm。

    一种温和条件下实现回收再加工的非异氰酸酯聚氨酯及其制备方法

    公开(公告)号:CN113549214B

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202110815188.5

    申请日:2021-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种温和条件下实现回收再加工的非异氰酸酯聚氨酯及其制备方法,温和条件下实现回收再加工的非异氰酸酯聚氨酯的结构通式为:其中,R为或本发明温和条件下实现回收再加工的非异氰酸酯聚氨酯的制备方法,具有自修复及再加工条件易实现、制备工艺简单、绿色等优点;由于双重动态共价键的协同作用,非异氰酸酯聚氨酯的自修复及再加工所需温度可以由高于140℃降低至25~60℃,同时也可在紫外光照下实现自修复和再加工,这将极大的拓展非异氰酸酯聚氨酯的应用领域。

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