高水汽阻隔共聚酯的制备方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116554455A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310689975.9

    申请日:2023-06-12

    摘要: 一种高水汽阻隔共聚酯的制备方法,其特征在于包括如下步骤:①酯化反应,将二元酸/或其酯化物、二元醇、稳定剂、抗氧剂和催化剂在反应釜内混合打浆,在催化剂作用下进行酯化反应,制得酯化物;所述的二元醇为至少两种不同单体组成,②缩聚反应,将无机纳米粒子的二元醇分散液加入到反应釜中,在氮气保护下加入反应釜内与①酯化物混合,逐渐抽真空,进行缩聚反应,制得高水蒸气阻隔共聚酯。引入第三组分单体起到内增塑作用使加工易于进行,采用原位聚合的方式可以使无机纳米粒子更好的分散在基体中,以此减少PET分子链存在的自由体积,增加气体渗透路径增强聚合物材料的阻隔性能。

    水煤浆锅炉低氮燃烧方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115046193A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210719791.8

    申请日:2022-06-23

    IPC分类号: F23C5/08 F23C7/00 F23C9/06

    摘要: 一种水煤浆锅炉低氮燃烧方法,涉及的水煤浆锅炉包括锅炉本体,该锅炉本体上设有燃烧器及冷壁管,其特征在于该燃烧方法包括如下步骤:至少两台燃烧器一次风门全开,另外至少两台燃烧器一次风门打开30~90%;全开的两台燃烧器火焰靠近炉膛两侧的冷壁管区域;以使火焰着火位置错开;四台燃烧器的二次风门全开。根据实践操作,两者结合可以抑制约30%左右NOx的生成。

    液相聚合直接生产的太阳能电池背板膜用PET树脂制备方法

    公开(公告)号:CN113698745A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202111150247.8

    申请日:2021-09-29

    摘要: 一种液相聚合直接生产的太阳能电池背板膜用PET树脂制备方法,其特征在于包括如下步骤:将乙二醇与对苯二甲酸一起添加至浆料釜中,混合搅拌均匀得到含有对苯二甲酸及乙二醇的浆料;浆料通过酯化反应、预缩聚反应和终聚反应制备得到PET树脂;所得PET树脂的述特性黏度为0.630~0.760dl/g、端羧基含量为5~16mmol/Kg、二甘醇含量为0.8~1.3%、色值L≥83、a:‑2±2、b:1±2。与现有技术相比本发明具有反应条件简单、工艺环节较少、利于工业化生产的优点。

    降解聚对苯二甲酸乙二醇酯的方法

    公开(公告)号:CN118791381A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410778327.5

    申请日:2024-06-17

    IPC分类号: C07C67/03 C07C69/82 B01J31/04

    摘要: 一种降解聚对苯二甲酸乙二醇酯的方法,其特征在于在有机溶剂和羧酸铵盐类催化剂条件下将聚对苯二甲酸乙二醇酯解聚为对苯二甲酸双羟乙酯单体。所述羧酸铵盐类催化剂优选为乙酸铵或丙酸铵。采用羧酸铵盐类催化剂,反应体系中无过渡金属残留,绿色低毒,低成本、反应高效,易于脱除,对单体的品质影响较小。反应条件温和、反应体系中无需额外加压,BHET单体后处理方法操作简便。

    低色值增韧呋喃基聚酯的制备方法

    公开(公告)号:CN117209729A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311333743.6

    申请日:2023-10-16

    IPC分类号: C08G63/58 C08G63/78

    摘要: 一种低色值增韧呋喃基聚酯的制备方法,其特征在于包括如下步骤:包含2,5‑呋喃二甲酸、环氧烷,碱性催化剂及混合溶剂的第一混合反应体系反应得到中间体,再将包含中间体、缩聚催化剂、稳定剂和抗氧化剂的第二混合反应体系在220~270℃真空条件下进行缩聚反应制得呋喃基聚酯。环氧烷的反应活性更高,可以在较低的反应温度下形成酯化物,从而减少2,5‑呋喃二甲酸的脱羧反应,得到色相更好的呋喃基聚酯,另一方面带烷基修饰的环氧烷为聚酯主链引入侧基,使分子间的距离增加,提高分子链运动能力,从而增加呋喃聚酯韧性。