一种生物基聚酯酰胺及其制备方法

    公开(公告)号:CN114249890A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202111459459.4

    申请日:2021-12-02

    IPC分类号: C08G69/44

    摘要: 本发明公开一种生物基聚酯酰胺及其制备方法,材料结构新颖,制备方法绿色简单,综合性能优异,通过一锅法有机催化本体聚合,获得高粘度新型生物基聚酯酰胺,表现出良好的热性能和机械性能。制备方法包括以下步骤:(1)在惰性气体保护下,将二元胺、脂肪族内酯、生物基单体和有机催化剂按比例混合后,加热进行开环‑缩聚反应;(2)在升高温度和减压的情况下,进行缩聚反应,得到生物基聚酯酰胺。本发明方法绿色无毒,通过调控环酯/生物基单体的结构和比例,在较大范围内改变聚酯酰胺的材料性能,使其在热塑性弹性体以及智能材料等领域得到广泛应用。

    一种功能化高分子聚合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN111320747B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202010199710.7

    申请日:2020-03-20

    摘要: 本发明属于高分子合成领域,其公开了一种功能化高分子聚合物及其制备方法。功能化高分子聚合物是以γ‑丁内酯或其衍生物与其他内酯、交酯或碳酸酯为共聚单体,有机镁化合物为催化剂,多官能团脂肪醇或多官能团芳香醇为引发剂,通过开环聚合制备得到。该材料兼具γ‑丁内酯的化学性,并具有优良的热学性能,同时聚合物的末端功能化赋予材料更多的功能,拓展了应用范围,满足了不同领域的需求。与现有技术相比,本发明操作简单,催化剂为商业化化合物,来源广泛,成本低廉,催化活性高且可控性强,产物收率高。

    一种辐射自降温功能涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110373072B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201910694439.1

    申请日:2019-07-30

    摘要: 本发明公开了一种辐射自降温功能涂料及其制备方法,其特征在于由8~14μm红外强选择性辐射纳米功能组合物和含氟树脂组成,含氟树脂固体组分质量占涂料固体组分质量的30%~80%;其中8~14μm红外强选择性辐射纳米功能组合物由纳米二氧化硅、稀土硅酸盐化合物和钼酸盐化合物按照质量比为1:(0.5~2):(0.5~2)组成;稀土硅酸盐化合物化学计量比为SiO2‑(0.5~2.0)RE2O3‑(0.1~1.0)Na2O;钼酸盐化合物分子式为RMoO4。本发明的辐射自降温功能涂料,制备工艺简单,可以涂覆在金属、塑料、陶瓷等不同性质的基底材料表面上制成辐射自降温功能涂层,实现零能耗冷却,可节约大量的能源消耗。

    一种聚氨酯多元醇及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109369871B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN201811188621.1

    申请日:2018-10-11

    摘要: 本发明公开了一种聚氨酯多元醇及其制备方法和应用,所述方法包括以下步骤:(1)将三‑(1‑吖丙啶基)氧化膦、卤醇化合物、第一酸性催化剂和惰性溶剂在第一微通道反应器反应,得到化合物;(2)将步骤(1)得到的化合物、二醇化合物、第二酸性催化剂和惰性溶剂在第二微通道反应器反应,得到羟基化合物;(3)将羟基化合物、环氧植物油、第一碱性催化剂和惰性溶剂在第三微通道反应器反应,得到植物油多元醇;(4)将植物油多元醇、环氧丙烷、第二碱性催化剂和惰性溶剂在第四微通道反应器反应,得到聚氨酯多元醇。本发明制得的聚氨酯多元醇其色泽浅、粘度低、流动性好,且含有磷、氯、溴元素具有阻燃作用,可用于制备聚氨酯软泡材料。

    一种利用超声辅助微通道反应装置制备微米级三角锥形溴化亚铜的方法

    公开(公告)号:CN107673394B

    公开(公告)日:2019-07-02

    申请号:CN201710916071.X

    申请日:2017-09-30

    IPC分类号: C01G3/04

    摘要: 本发明公开了一种利用超声辅助微通道反应装置制备微米级三角锥形溴化亚铜的方法,包括以下步骤:(1)将二价铜盐和溴化物溶解于水中得到混合溶液A;(2)将还原剂溶解于水中得到还原溶液B;(3)将混合溶液A和还原溶液B分别同时泵入微通道反应装置中的微混合器,充分混合后通入微通道反应装置中的微通道反应器,在超声辅助作用下进行还原反应;(4)将微通道反应器的出料进行离心、清洗和真空干燥,即得。本发明可通过改变反应物料在微通道反应装置中的停留时间及反应管径的大小来制备不同尺寸大小的颗粒,适合于工业化生产粒径分布均匀、分散性好、催化活性高的微米级三角锥形溴化亚铜,具有工艺简单、连续制备、反应时间短的优势。