一种聚酰胺基有机无机杂化钛系催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118580490A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410806985.0

    申请日:2024-06-21

    Abstract: 本发明涉及一种聚酰胺基有机无机杂化钛系催化剂及其制备方法和应用,催化剂由多个以结构Ⅰ为重复单元的分子链段构成;每个分子链段中重复单元的数量不超过5个;制备方法为:以二元酸、二元脂肪胺、钛酸酯和乙二醇为原料,先在90~100℃,于常压下反应30~45min,再升温至200~220℃,于0.2~0.4MPa的压力条件下反应3~4h,制得聚酰胺基有机无机杂化钛系催化剂;聚酰胺基有机无机杂化钛系催化剂用于合成聚酯‑酰胺。本发明的催化剂产品具有稳定的化学结构,耐水解性能优异;制备方法简单易行;应用时在聚合单体加入时就加入催化剂,可大幅提高聚酯的聚合比例,制得的聚酯‑酰胺品质优异。

    一种高吸水性耐水解多糖基多孔材料的制备方法

    公开(公告)号:CN117551302A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202410034406.5

    申请日:2024-01-10

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种高吸水性耐水解多糖基多孔材料的制备方法,以多糖为原料,三偏磷酸钠为交联剂,在碱性溶液条件下进行反应后得到混合液,再将混合液于4℃的温度条件下预冷冻后进行逐步降温,最后冷冻干燥制得高吸水性耐水解多糖基多孔材料;逐步降温是指从4℃开始,以1~10℃/h的速度降温至‑40~‑10℃,并保持12~24h;高吸水性耐水解多糖基多孔材料的吸水倍率为30~40倍,保水率为5~10倍,抗压强度为40~70kPa,浸泡在去离子水中7天仍保持原来的形状和强度,吸水后的产品在40%应变下,循环压缩5次仍可迅速恢复至原始尺寸。本发明的方法制得的产品具备良好的力学性能、亲水性、耐水性和复吸性能。

    纳米微球和基于非极性分子的纳米微球水相分散液的制备

    公开(公告)号:CN116272703A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310049349.3

    申请日:2023-02-01

    Abstract: 本发明涉及一种纳米微球和基于非极性分子的纳米微球水相分散液的制备,纳米微球是由CIAA在水相中通过自组装形成;CIAA由1个含亲水性官能团的组装子和1~2个非极性限制组装子化学键接而成;组装子是具有平面共轭结构的基团;非极性限制组装子是具有纳米尺寸三维结构的基团,或者是能够在水相中由于疏水作用团缩成纳米尺寸三维结构的基团;分散液的制备:先将CIAA溶于四氢呋喃中,形成CIAA/四氢呋喃溶液,再向溶液中加入超纯水,得到胶体,最后通过透析的方法除去胶体中的四氢呋喃,得到浓度为0.1~2mg/mL的基于非极性分子的纳米微球水相分散液。本发明的基于非极性分子的纳米微球水相分散液的制备过程简单,不需要有微球基体的合成,而是通过分子自组装形成微球。

    基于聚苯乙烯高荧光扁平形聚酯纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN111088551B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN201911391160.2

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本发明涉及一种基于聚苯乙烯高荧光微球的扁平聚酯纤维及其制备方法,制备扁平聚酯纤维时使用混掺入高荧光量子产率聚苯乙烯微球的聚酯母粒与聚酯共混,熔融纺丝通过扁平喷丝微孔得到扁平形聚酯纤维。高荧光量子产率聚苯乙烯微球中1,7‑乙烯基‑苝酰亚胺衍生物作为交联剂的同时还使微球具有荧光。扁平丝是利用纤维的扁平结构,从而产生光的镜面反射效应,从而使纤维总的反射光量大大增强,折光反射率达到最高,从而使纤维具有极强的光耀效果。结合混掺荧光微球性能和扁平形纤维的性能。本发明通过将具有高荧光量子产率的聚苯乙烯微球混掺入聚酯纤维,通过扁平形纤维纺丝技术,成功制备出了具有高亮、高荧光量子产率的聚酯纤维。

    含超支化型杂化多孔材料的不饱和聚酯树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109912952B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN201811527122.0

    申请日:2018-12-13

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种含超支化型杂化多孔材料的不饱和聚酯树脂及其制备方法,制备方法为:将多功能改性剂、不饱和聚酯树脂和固化剂混合后固化制得含超支化型杂化多孔材料的不饱和聚酯树脂,多功能改性剂为含金属离子的超支化型杂化多孔材料,为多孔微球,由超支化型杂化物经成核和生长形成微球后再进行造孔制得;其分子结构式主要由分子A、分子B和金属离子Mn+构成,分子A为端基含羧基的超支化聚合物分子,分子B为带胺基的链状分子,分子A中的羧基、分子B中的胺基和金属离子Mn+间通过离子键和配位键键接形成如下的三角形键合结构:本发明的制备方法工艺简单,绿色环保,成本低廉;本发明的产品良好地兼顾了阻燃、抗菌及机械性能,市场前景好。

    基于聚苯乙烯高荧光扁平形聚酯纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN111088551A

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201911391160.2

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本发明涉及一种基于聚苯乙烯高荧光微球的扁平聚酯纤维及其制备方法,制备扁平聚酯纤维时使用混掺入高荧光量子产率聚苯乙烯微球的聚酯母粒与聚酯共混,熔融纺丝通过扁平喷丝微孔得到扁平形聚酯纤维。高荧光量子产率聚苯乙烯微球中1,7-乙烯基-苝酰亚胺衍生物作为交联剂的同时还使微球具有荧光。扁平丝是利用纤维的扁平结构,从而产生光的镜面反射效应,从而使纤维总的反射光量大大增强,折光反射率达到最高,从而使纤维具有极强的光耀效果。结合混掺荧光微球性能和扁平形纤维的性能。本发明通过将具有高荧光量子产率的聚苯乙烯微球混掺入聚酯纤维,通过扁平形纤维纺丝技术,成功制备出了具有高亮、高荧光量子产率的聚酯纤维。

    阻燃抗菌母粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN109096502A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201810830870.X

    申请日:2018-07-26

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种阻燃抗菌母粒及其制备方法,将金属改性超支化聚合物与其他组分混合均匀后熔融挤出制得阻燃抗菌母粒,其中金属改性超支化聚合物为端基含羧基的超支化聚合物与金属离子交联形成的网络聚合物,其具有不溶不熔的特性,在80℃以下不溶于大多数有机溶剂,在室温至T范围内不熔融,T≥370℃,交联是通过端基含羧基的超支化聚合物分子内部的双键上的氧原子与金属离子通过配位键连接同时端基含羧基的超支化聚合物分子末端的酸根离子与金属离子通过离子键连接实现的;制得的母粒中均匀分散有该金属改性超支化聚合物。本发明方法简单易行,克服了传统超支化聚合物无法在母粒中作为功能性添加剂的缺点,制得的母粒的阻燃和抗菌性能好。

Patent Agency Ranking