一种阻燃聚酯母粒及其制备方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116948365A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202210403913.2

    申请日:2022-04-18

    摘要: 本发明涉及一种阻燃聚酯母粒及其制备方法,阻燃聚酯母粒主要由PET以及分散在其中的含量为30wt%的自组装微纳结构Cu2O颗粒组成,自组装微纳结构Cu2O颗粒为由多个纳米级Cu2O颗粒通过磷‑氮超支化聚合物之间的物理或化学作用力组装形成的微米级球体;制备方法:先将PET粉体或切片和自组装微纳结构Cu2O颗粒进行预混,预混产物中自组装微纳结构Cu2O颗粒的含量为30wt%,再将预混产物进行熔融共混和挤出造粒,即得阻燃聚酯母粒。本发明的产品能够实现PET聚酯的凝聚相和气相共同阻燃,有机‑无机协效阻燃,阻燃效果好;本发明的方法工艺简单。

    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

    IPC分类号: B01J13/02

    摘要: 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。

    一种疏水分子水相分散液的制备方法

    公开(公告)号:CN116272697A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310049351.0

    申请日:2023-02-01

    摘要: 本发明涉及一种疏水分子水相分散液的制备方法,首先将疏水分子溶于有机溶剂中,形成疏水分子/有机溶剂溶液,然后向疏水分子/有机溶剂溶液中快速加入超纯水,混合得到胶体分散液A,最后除去胶体分散液A中的有机溶剂得到胶体分散液B,即所述疏水分子水相分散液;向疏水分子/有机溶剂溶液中快速加入超纯水,是指将超纯水在3秒内注射入或倾倒入疏水分子/有机溶剂溶液中;所述疏水分子溶于所述有机溶剂;所述疏水分子为含有π共轭基团的疏水分子,并且所述疏水分子能够在组装过程中将水包裹在形成的组装体中;所述有机溶剂为与水互溶的有机溶剂。本发明的方法能够实现在多种与水互溶的有机溶剂中制备稳定的水相胶体。

    一种多孔高荧光聚丙烯酸酯微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN111875731A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010656752.9

    申请日:2020-07-09

    摘要: 本发明涉及一种多孔高荧光聚丙烯酸酯微球及其制备方法,制备具体为:(1)将乳化剂和去离子水混合形成体系I;(2)将丙烯酸甲酯和1,7-乙烯基-苝酰亚胺衍生物溶于有机溶剂中再加入到体系I中得到体系II;(3)在体系II中加入过硫酸钾引发聚合得到聚丙烯酸酯分散液;进而得到多孔高荧光聚丙烯酸酯微球;该微球是以1,7-乙烯基-苝酰亚胺衍生物作为交联剂制得的多孔高荧光聚丙烯酸酯微球;在440~460nm波长的激发下,产生630~645nm的1,7-乙烯基-苝酰亚胺衍生物特征荧光发射。本发明的方法简单、安全;制备得到微球应用方便,受到基体限制较小,调控添加量方便,在不同激发波长下可以发射特定的荧光,具有可识别性能。

    一种DMT法制备钛基聚酯的方法

    公开(公告)号:CN111019102A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911413991.5

    申请日:2019-12-31

    IPC分类号: C08G63/183 C08G63/85 D01F6/92

    摘要: 本发明涉及一种DMT法制备钛基聚酯的方法,制备方法为:将DMT、EG、聚酯钛系催化剂复合材料体系和酯交换催化剂混合后进行酯化反应和缩聚反应制得钛基聚酯;聚酯钛系催化剂复合材料体系主要由聚合度为5~30的聚酯预聚体以及分散在聚酯预聚体中的片状钛系聚酯催化剂和磷系稳定剂组成。本发明的一种DMT法制备钛基聚酯的方法,通过采用聚合度为5~30的聚酯预聚体包裹具有优良的耐水解性能的片状钛系聚酯催化剂,聚酯钛系催化剂复合材料只会在较高温度下熔融而释放出钛系聚酯催化剂,能够减小乃至避免储存运输过程中含有的水引起的钛系聚酯催化剂水解反应,保证了钛系聚酯催化剂的高分散性和高活性,减少了钛基聚酯的黄变。