一种松香基IPDI型聚氨酯预聚体的制备方法

    公开(公告)号:CN105646822B

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201610138982.X

    申请日:2016-03-13

    Abstract: 本发明公开了一种松香基IPDI型聚氨酯预聚体的制备方法。首先利用松香与丙烯酸进行加成反应,得到带有两个羧基的丙烯酸松香,再利用丙烯酸松香与甲基丙烯酸缩水甘油酯反应得到松香基多元醇,然后用松香基多元醇与异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)发生化学反应得到松香基IPDI型聚氨酯预聚体。本发明最显著的特点是以天然可再生资源松香为原料,通过和丙烯酸等一系列物质进行反应,最终制得松香基聚氨酯预聚体,赋予松香更广泛的用途,所得松香基聚氨酯预聚体有望在涂料、胶黏剂等领域获得良好的应用前景。

    一种聚乙烯醇/淀粉纳米复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN107434898A

    公开(公告)日:2017-12-05

    申请号:CN201710583479.X

    申请日:2017-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种聚乙烯醇/淀粉纳米复合膜的制备方法。(1)将Cu3(NO)2和均苯三甲酸的三乙基胺盐在蒸馏水和乙醇的混合液中搅拌,得Cu3(BTC)2纳米粒子。(2)在蒸馏水中加入聚乙烯醇,搅拌得聚乙烯醇溶液;再在蒸馏水中加入淀粉,倒入聚乙烯醇溶液中;将Cu3(BTC)2纳米粒子加到聚乙烯醇/淀粉混合溶液中,搅拌,超声,得Cu3(BTC)2增容聚乙烯醇/淀粉混合溶液,真空干燥得Cu3(BTC)2增容聚乙烯醇/淀粉纳米复合膜材料。本发明制备的Cu3(BTC)2增容聚乙烯醇/淀粉纳米复合膜具优异的机械强度和热稳定性,在包装材料、生物医药材料、过滤膜材料等领域具有潜在的应用。

    一种钆金属有机框架/聚乙烯醇纳米复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN107383725A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710583499.7

    申请日:2017-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种钆金属有机框架/聚乙烯醇纳米复合膜的制备方法。(1)以C2H2O4·2H2O和Gd2O3为原料,在蒸馏水中均匀搅拌,经过升温降温等一系列处理后得到钆金属有机框架纳米粒子。(2)在蒸馏水中加入聚乙烯醇,加热搅拌得到聚乙烯醇溶液,将合成的钆金属有机框架纳米粒子加入到聚乙烯醇溶液中,搅拌,超声,得到钆金属有机框架/聚乙烯醇混合溶液。(3)将混合均匀的溶液铺在亚克力板上,真空干燥得到钆金属有机框架/聚乙烯醇纳米复合膜材料。本发明制备的钆金属有机框架/聚乙烯醇纳米复合膜具有优异的机械强度和韧性,在包装材料、生物医学材料、凝胶材料等领域都具有潜在的应用。

    松香基芳香族型水性聚氨酯的制备方法

    公开(公告)号:CN107383323A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710688203.8

    申请日:2017-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种松香基芳香族型水性聚氨酯的制备方法。将丙酮溶解的丙烯酸松香GMA酯化物、聚乙二醇-1000、催化剂二丁基二月桂酸锡加入至反应釜中,N2保护下加热至30℃,加入甲苯-2,4-二异氰酸酯进行预聚反应,用丙酮-二正丁胺法测定-NCO含量降为理论值时加2,2-二羟甲基丙酸,将体系升温至55℃,待-NCO含量为零时将体系降温至18℃,向反应器中加入三乙胺中和10分钟,在1300 r/min下加入去离子水进行乳化分散30分钟,减压蒸馏除去溶剂丙酮。本发明以RAG/PEG-1000为多元醇,水为溶剂制备得到水性聚氨酯树脂,涂膜具有光泽度高、柔韧性和附着力好、硬度和耐冲击强度高等优良特性。

    利用聚合松香与甲基丙烯酸羟基酯制备酯化物的方法

    公开(公告)号:CN102660193A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210145822.X

    申请日:2012-05-12

    Abstract: 本发明公开了一种利用聚合松香与甲基丙烯酸羟基酯制备酯化物的方法。将100质量份的聚合松香加热熔融,然后加入0.1~2质量份催化剂和0.5~2.5质量份阻聚剂,并滴加10~50质量份甲基丙烯酸羟基酯,滴加过程中控制体系温度在200~210℃,滴加完后升温至220~230℃反应3~8小时;然后降温至80℃加入50~100毫升汽油使酯化物溶解,经过滤、减压蒸馏、温水洗涤、真空干燥,得酒红色透明的酯化物;所述催化剂为氧化锌;所述阻聚剂为对苯二酚。本发明具有原料廉价易得、合成过程简单、环境友好无毒、所制得酯化物耐氧化性和热稳定性好等优点,可广泛地应用于涂料、粘合剂和油墨等领域。

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