一种桐油源PVC辅助热稳定剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116813527A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310630623.6

    申请日:2023-05-30

    摘要: 一种桐油源PVC辅助热稳定剂及其制备方法和应用,先将桐油酸酐和桐马酸酐分别与苯肼进行开环加成反应,再通过乙酸酐进行脱水环化,生成含有N‑马来酰亚胺结构的改性桐马酸酐和桐油酸酐(BJT和BJTO),二者均可作为PVC辅助热稳定剂使用。本发明采用桐油衍生物——桐油酸酐和桐马酸酐为原料,所获得的桐油源PVC辅助热稳定剂(BJT和BJTO)产品具有与聚氯乙烯树脂相容性好,该产品具有延缓传统的钙/锌热稳定剂“锌烧”,与传统的硬脂酸钙/锌热稳定剂间具有良好的协同稳定效果,为解决现有传统钙/锌热稳定剂产生的“锌烧”现象提供了一个可行的解决方案。

    桐油基可双重交联树脂单体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110577505B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN201910835377.1

    申请日:2019-09-05

    摘要: 桐油基可双重交联树脂单体及其制备方法和应用,可先以桐油和甲醇为原料,在氢氧化钠催化下通过酯交换反应制备桐酸甲酯,再将桐酸甲酯和丙烯酸甲酯进行反应,制备得到桐油基二甲酯,将桐油基二甲酯进行水解反应,得到桐油基二元酸,将桐油基二元酸与适量的催化剂、携氧剂甲酸和双氧水反应,得到桐油基羟基化二元酸,桐油基羟基化二元酸再与适量的催化剂、环氧氯丙烷、氢氧化钠和氧化钙反应,得到桐油基可双重交联树脂单体分子。选用桐酸甲酯为原料制备双重交联树脂单体产品,充分利用环境友好型资源,且产品能进行双重交联反应,其交联聚合物具有优异的力学强度。

    桐油源酰亚胺基缩水甘油酯及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109748907B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN201811618922.3

    申请日:2018-12-28

    摘要: 桐油源酰亚胺基缩水甘油酯及其制备方法和应用,向反应容器中加入桐马酸酐或桐酸‑马来酸酐加成物、甲苯和N,N‑二甲基甲酰胺,加入对氨基苯甲酸,再加入对甲苯磺酸,反应至无水珠出现在分水器中;去离子水洗涤后,抽滤,旋蒸得黄色液体,即为桐油基酰亚胺单酸或桐油基酰亚胺二元酸;取上步产物、环氧氯丙烷和苄基三乙基氯化铵于反应容器中反应后降至室温,加入氢氧化钠和氧化钙,反应结束后,过滤,旋蒸得黄色粘稠液体,即为桐油基酰亚胺缩水甘油酯。本发明作为辅助热稳定剂使用,与硬脂酸钙锌具有良好的协同稳定效果,可改善PVC树脂的长期热稳定性和拉伸性能,可替代或部分替代有机铅盐类稳定剂、市售通用型硬脂酸钙/锌复合热稳定剂。

    桐油基改性胺固化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113265038B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202110377743.0

    申请日:2021-04-08

    摘要: 桐油基改性胺固化剂及其制备方法和应用,将桐酸甲酯、酚和催化剂加入到反应容器中,持续通入氮气的状态下,搅拌并升温反应后冷却,洗涤并静置,取上层棕色粘稠液体用无水硫酸钠干燥后得桐油源酚类加成物;将桐油源酚类加成物、多元胺加入到反应容器中,混合搅拌均匀后,滴加醛,待滴加完后升温反应后,减压蒸馏除去生成的水得桐油基曼尼斯碱固化剂;在搅拌状态下,继续向桐油基曼尼斯碱固化剂中滴加多元胺,升温回流,然后进行酰胺化反应,待无水和游离胺蒸出时,停止加热,冷却至室温得深棕色粘稠的桐油基改性胺固化剂。该桐油基改性胺固化剂的固化反应活性交联点分布更加广泛均匀,能很好地平衡涂料的硬度和柔韧性,使得涂层更加坚韧。

    一种硫辛酸改性乙基纤维素薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN111187433B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202010079744.2

    申请日:2020-02-04

    IPC分类号: C08J5/18 C08L1/28 C08K5/45

    摘要: 一种硫辛酸改性乙基纤维素薄膜及其制备方法,第一步,称取乙基纤维素于反应容器中,加入有机溶剂,升温持续搅拌,直至乙基纤维素完全溶解后冷却至室温,即可得到乙基纤维素溶液;第二步,称取固体硫辛酸加入到反应容器中,加入有机溶剂溶解,即可得到硫辛酸溶液;第三步,量取适量的硫辛酸溶液、乙基纤维素溶液和阻聚剂共混,搅拌至混合液澄清后,倒入模具中,放入烘箱成膜。本发明膜材料和纯的乙基纤维素薄膜相比,其在力学性能上有很大的改善,能够拓宽乙基纤维素薄膜的应用范围。此外,本发明以来源广泛、可再生的乙基纤维素为原料,以无毒、环保的硫辛酸为改性剂,制备的薄膜性能优异具有耐水、可降解等优点。