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公开(公告)号:CN107443823B
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201710686555.X
申请日:2017-08-11
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 , 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于水处理的农林剩余物基光热转化材料、制备方法及其应用。本发明采用我国丰富的农林剩余物为原料,经粉碎、热压成型后,再将表面进行碳化或表面吸附石墨烯、碳纳米管或其他金属纳米粒子等材料,形成上层导热系数低、光热转化效能高、下层吸水性好的双层结构光热转化材料,合成步骤简单,反应装置简单,操作方便,所得材料对太阳能的利用率高、造价低廉、可多次重复使用,解决了现有的利用太阳能进行水处理光热转化材料存在造价高、放大化程度低、制备工艺复杂、光热转化效率低等问题,同时兼顾了环保安全的技术问题。
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公开(公告)号:CN107443823A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710686555.X
申请日:2017-08-11
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 , 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于水处理的农林剩余物基光热转化材料、制备方法及其应用。本发明采用我国丰富的农林剩余物为原料,经粉碎、热压成型后,再将表面进行碳化或表面吸附石墨烯、碳纳米管或其他金属纳米粒子等材料,形成上层导热系数低、光热转化效能高、下层吸水性好的双层结构光热转化材料,合成步骤简单,反应装置简单,操作方便,所得材料对太阳能的利用率高、造价低廉、可多次重复使用,解决了现有的利用太阳能进行水处理光热转化材料存在造价高、放大化程度低、制备工艺复杂、光热转化效率低等问题,同时兼顾了环保安全的技术问题。
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公开(公告)号:CN110845526B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN201911196410.7
申请日:2019-11-29
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C07F7/18 , D06M13/513 , D06M15/17
Abstract: 本发明公开了一种基于改性无纺布的松香季铵盐抗菌涂层化合物、其制备方法及其应用,松香季铵盐抗菌涂层化合物,其结构式如下为:本发明松香季铵盐抗菌涂层化合物,具有广谱和高效的杀菌性能,是一种新型的松香季铵盐抗菌涂层化合物;松香季铵盐抗菌涂层化合物的制备方法,采用天然生物质资源松香为原料,经过加成、酰胺化等方法合成,合成工艺简便,原料来源绿色,同时也为松香资源的高值化利用提供新的途径;以乙醇为溶剂,可将化合物高效的化学接枝于无纺布表面,使得无纺布的抗菌性能、力学性能和热稳定性均有非常显著的提升。
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公开(公告)号:CN110423353A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910747013.8
申请日:2019-08-14
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08G77/26 , C08G77/38 , C08G77/06 , C08G18/61 , C08G101/00
Abstract: 本发明公开了一种聚硅氧烷、马来海松酸改性聚硅氧烷及马来海松酸改性聚硅氧烷阻燃聚氨酯泡沫。本发明采用一步法制备,先将γ-氨丙基甲基二乙氧基硅烷的水解物与八甲基环四硅氧烷发生缩聚反应,得到聚硅氧烷,之后加入马来海松酸制得马来海松酸改性聚硅氧烷;再将得到的产物与多元醇复配,加入匀泡剂、发泡剂等助剂搅拌均匀得到A组分,再加入B组分多异氰酸酯,高速搅拌后倒入模具完成熟化,即得。上述通过将马来海松酸结构引入到聚硅氧烷链段中,提高了聚硅氧烷的热稳定性,并且提高了聚硅氧烷链段的刚性;马来海松酸改性聚硅氧烷的引入,在赋予材料较高阻燃性能的同时,解决了有机硅对材料在力学性能上的不良影响,在建筑、保温等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN110423334B
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN201910727777.0
申请日:2019-08-08
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08G59/42
Abstract: 本发明公开了一种全生物基vitrimer的制备方法,由松香树脂酸衍生物和环氧大豆油在催化剂的作用下制备而成。本发明一种全生物基vitrimer的制备方法,制得了一种含有氢化菲环结构的全生物基vitrimer材料,通过使用生物相容性高的生物基原料环氧大豆油和松香树脂酸衍生物,有效解决了传统双酚A类vitrimer毒性高以及大豆油基vitrimer力学性能差、玻璃化转变温度低的问题,同时得到的vitrimer为完全基于生物质的无毒、生物相容性好的材料,且可进行自愈合、再加工以及形状记忆;制备方法简单,可操作性强,易于实施。
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公开(公告)号:CN110776551A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911196412.6
申请日:2019-11-29
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种可聚合松香季铵盐杀菌剂、其制备方法及由其制备的聚合松香季铵盐杀菌剂,可聚合松香季铵盐杀菌剂,其结构式为: 本发明可聚合松香季铵盐杀菌剂,具有良好生物相容性和高效杀菌性,同时兼具可聚合活性基团;可聚合松香季铵盐杀菌剂的制备方法,利用天然生物质资源松香为原料,不仅开发出了新型高效的杀菌剂,同时也为松香资源的高值化利用提供了新的途径,合成工艺简便。
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公开(公告)号:CN110734566A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201911196407.5
申请日:2019-11-29
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种松香季铵盐抗菌改性硅橡胶的制备方法,包括顺序相接的如下步骤:1)对硅橡胶表面进行活化处理;2)将(3-氨基丙基)三乙氧基硅烷(APTES)化学接枝于步骤1)所得硅橡胶表面;3)在催化剂乙基-3-(3-二甲基氨基丙基)碳化二亚胺盐酸盐(EDC)和N-羟基琥珀酰亚胺(NHSS)的催化作用下,将步骤2)所得硅橡胶表面酰胺化反应,将带有羧基的松香季铵盐杀菌剂接枝于硅橡胶表面,制得松香季铵盐抗菌改性硅橡胶。本发明采用化学接枝的方法将松香季铵盐杀菌剂高效的接枝于生物医用材料表面,方法简便高效;本发明所得硅橡胶材料表面对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和铜绿假单胞球菌等均表现出良好的抗菌性能,且对正常人体人体细胞无毒副作用产生,展现出了良好的生物相容性。
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公开(公告)号:CN110423334A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910727777.0
申请日:2019-08-08
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08G59/42
Abstract: 本发明公开了一种全生物基vitrimer的制备方法,由松香树脂酸衍生物和环氧大豆油在催化剂的作用下制备而成。本发明一种全生物基vitrimer的制备方法,制得了一种含有氢化菲环结构的全生物基vitrimer材料,通过使用生物相容性高的生物基原料环氧大豆油和松香树脂酸衍生物,有效解决了传统双酚A类vitrimer毒性高以及大豆油基vitrimer力学性能差、玻璃化转变温度低的问题,同时得到的vitrimer为完全基于生物质的无毒、生物相容性好的材料,且可进行自愈合、再加工以及形状记忆;制备方法简单,可操作性强,易于实施。
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公开(公告)号:CN110423353B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN201910747013.8
申请日:2019-08-14
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08G77/26 , C08G77/38 , C08G77/06 , C08G18/61 , C08G101/00
Abstract: 本发明公开了一种聚硅氧烷、马来海松酸改性聚硅氧烷及马来海松酸改性聚硅氧烷阻燃聚氨酯泡沫。本发明采用一步法制备,先将γ‑氨丙基甲基二乙氧基硅烷的水解物与八甲基环四硅氧烷发生缩聚反应,得到聚硅氧烷,之后加入马来海松酸制得马来海松酸改性聚硅氧烷;再将得到的产物与多元醇复配,加入匀泡剂、发泡剂等助剂搅拌均匀得到A组分,再加入B组分多异氰酸酯,高速搅拌后倒入模具完成熟化,即得。上述通过将马来海松酸结构引入到聚硅氧烷链段中,提高了聚硅氧烷的热稳定性,并且提高了聚硅氧烷链段的刚性;马来海松酸改性聚硅氧烷的引入,在赋予材料较高阻燃性能的同时,解决了有机硅对材料在力学性能上的不良影响,在建筑、保温等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN110734566B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN201911196407.5
申请日:2019-11-29
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种松香季铵盐抗菌改性硅橡胶的制备方法,包括顺序相接的如下步骤:1)对硅橡胶表面进行活化处理;2)将(3‑氨基丙基)三乙氧基硅烷(APTES)化学接枝于步骤1)所得硅橡胶表面;3)在催化剂乙基‑3‑(3‑二甲基氨基丙基)碳化二亚胺盐酸盐(EDC)和N‑羟基琥珀酰亚胺(NHSS)的催化作用下,将步骤2)所得硅橡胶表面酰胺化反应,将带有羧基的松香季铵盐杀菌剂接枝于硅橡胶表面,制得松香季铵盐抗菌改性硅橡胶。本发明采用化学接枝的方法将松香季铵盐杀菌剂高效的接枝于生物医用材料表面,方法简便高效;本发明所得硅橡胶材料表面对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和铜绿假单胞球菌等均表现出良好的抗菌性能,且对正常人体人体细胞无毒副作用产生,展现出了良好的生物相容性。
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