一种聚碳酸酯高效脱挥的方法

    公开(公告)号:CN114456367A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202111560799.6

    申请日:2021-12-20

    IPC分类号: C08G64/30 C08G64/40

    摘要: 本发明公开的是一种聚碳酸酯高效脱挥的方法,包括下述步骤:从聚合反应器中取出聚碳酸酯高黏熔体,通过双螺杆挤出机进料段的液体注入装置,向聚碳酸酯高黏熔体中注入一定量的脱盐水,在双螺杆挤出机混炼段的螺杆高剪切作用下,脱盐水与聚碳酸酯高黏熔体发生充分混合,形成水与残留单体共同形成得高挥分气泡,并在双螺杆挤出机出口处提供真空段,利用高真空抽出高挥发分;经过双螺杆挤出机形成料条,并经造粒机制备成聚碳酸酯粒子,本发明能够在不改变产品质量的同时,降低了聚碳酸酯产品中的残留单体含量,且技术改造投资低,不增加生产成本。

    一种基于异艾杜醇合成生物基聚碳酸酯的方法及聚碳酸酯

    公开(公告)号:CN113336931B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202110668476.2

    申请日:2021-06-16

    IPC分类号: C08G64/30 C08G64/02

    摘要: 本申请涉及聚碳酸酯合成技术领域,更具体地说,它涉及一种基于异艾杜醇合成生物基聚碳酸酯的方法及聚碳酸酯,包括以下步骤:将设定量的异艾杜醇、碳酸二苯酯和钛系催化剂置于反应釜中混合,边搅拌边升温至228‑240℃,随后在气压<5kPa的真空环境中保温反应5‑6.5h,反应终止,得到生物基聚碳酸酯。该方法其使熔融异艾杜醇和熔融碳酸二苯酯在钛系催化剂作用下采用酯交换反应进行链增长,能高效地合成高分子量的生物基聚碳酸酯,因异艾杜醇对环境无害,其合成的生物基聚碳酸酯生物毒性相对较低,有助于增大其应用领域。

    热塑性树脂和包含该热塑性树脂的光学构件

    公开(公告)号:CN114375313A

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202080052042.3

    申请日:2020-07-07

    IPC分类号: C08G64/06 C08G64/30 G02B1/04

    摘要: 本发明的目的在于提供一种兼具高折射率和高流动性的热塑性树脂。本发明提供一种热塑性树脂,包含下述式(1)的重复单元,波长589nm处的折射率为1.640以上且1.740以下。式(1)(式中,R1和R2各自独立地表示氢原子、卤素原子、可包含芳香族基团的碳原子数1~14的烃基,L1和L2各自独立地表示2价的连接基团,j和k各自独立地表示0以上的整数,m和n各自独立地表示0或1,W为选自下述式(2)或(3)所示的组中的至少1种)式(2)或(3)(式中,X表示2价的连接基团)。

    一种制备脂肪族聚碳酸酯单体的“共溶共蒸”方法

    公开(公告)号:CN113087694B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202110300640.4

    申请日:2021-03-22

    申请人: 武汉大学

    发明人: 冯俊 曾旋 张先正

    摘要: 本发明公开了一种制备脂肪族聚碳酸酯单体的“共溶共蒸”方法,属于化学化工、生物材料领域。本发明方法包括以下步骤:将碳酸二乙酯和制备环状碳酸酯所对应二醇物质混合,加入酯交换催化剂和共溶共蒸剂,加热回流反应,反应完成后分馏至无馏分流出。反应体系在减压、高温条件下进行裂解蒸馏,接收裂解蒸馏产物的装置升温维持微沸。冷却裂解蒸馏产物,过滤得到脂肪族聚碳酸酯单体;过滤母液为含单体和少量寡聚物的共溶共蒸剂,进入下次反应流程。本发明方法促酯交换加速进行,有效降低裂解温度,提速裂解,生产设备无需清洗可循环使用,避免了单体的固化堵塞反应装置;含有寡聚物的接收母液可循环重复利用,达到了生产工艺无排放绿色化的目的。

    一种侧链含磷的聚碳酸酯多元醇及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114316239A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111620228.7

    申请日:2021-12-28

    IPC分类号: C08G64/30 C08G64/02 C08G18/46

    摘要: 本发明公开了一种侧链含磷的聚碳酸酯多元醇及其制备方法与应用,所述聚碳酸酯多元醇结构表达式如下。所述聚碳酸酯多元醇的制备方法包括首先制备DOPO和羟基醛类化合物的反应产物中间体A,然后使中间体A、小分子多元醇、碳酸二酯在催化剂的作用下依次进行酯交换反应和真空缩聚反应的步骤,获得聚碳酸酯多元醇。本发明中聚碳酸酯多元醇侧链含磷,不仅实现了无卤阻燃而且可以解决主链磷酸酯结构不耐水解的问题,同时还具有相对窄的分子量分布,由其制备的聚氨酯具有较好的机械性能和阻燃性能。