-
公开(公告)号:CN113817152B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202010568973.0
申请日:2020-06-19
申请人: 四川大学
IPC分类号: C08G63/692 , C08G63/688 , C08G63/685 , C08G63/78 , D01F6/92 , D01F1/07
摘要: 本发明公开的基于高温自交联的阻燃抗熔滴共聚酯是由Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ表示的结构单元所组成,该共聚酯的特性黏数[η]为0.20~3.50dL/g,极限氧指数为23.0~60.0%,垂直燃烧等级为V‑2~V‑0级。本发明还公开了其制备方法和应用。由于本发明引入的高温自交联基团和离子基团在提高共聚酯燃烧时熔体黏度和熔体强度的同时,还有效增强了共聚酯的成炭能力,因此本发明共聚酯表现出优异的阻燃性和抗熔滴性。本发明共聚酯的制备工艺成熟且操作简便,易于控制和工业化生产。
-
公开(公告)号:CN110016054B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN201910196024.1
申请日:2019-03-15
申请人: 四川大学
IPC分类号: C07F9/6571 , C07F9/6574 , C08G63/692 , C08G63/685 , C09K21/14 , D01F6/84 , C08J5/18 , C08L67/02
摘要: 本发明公开了含磷氮苯并杂环结构的离子单体、用其阻燃共聚酯型离聚物及其它们制备方法和应用,所述阻燃共聚酯型离聚物是由二元酸或其酯化物和C2~C8多元醇的共聚酯单体、催化剂以及结构通式如下的含磷氮苯并杂环结构离子单体,用常规的直接酯化法或酯交换法进行酯化之后,经缩聚反应制备而成:该含磷氮苯并杂环结构的离子单体为双官能团,其在采用较低含量(≤10mol%)下作为共聚酯的结构单元引入后,不仅可获得阻燃、高成炭、抗熔滴性能优异的本征型阻燃共聚酯型离聚物,还使该离聚物表现出极好的抑烟效果,可用于制备纤维、无纺布薄膜、板材、包装材料和工程塑料等。其制备方法成熟、简单方便,易于工业化生产。
-
公开(公告)号:CN109439107B
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN201811004511.5
申请日:2018-08-30
申请人: 四川大学
IPC分类号: C09D133/04 , C09D183/04 , C09D125/06 , C09D127/12 , C09D161/28 , C09D161/06 , C09D161/24 , C09D167/00 , C09D5/26 , C09D7/63 , C08K5/315 , C08L63/00 , C08L67/06 , G08B17/12
摘要: 本发明公开了含氰基结构的高温变色材料及其制备方法和应用,该变色材料由100重量份的基体材料、1~20重量份的变色物质和0~15重量份的加工助剂组成,其变色温度为120~250℃。由于本发明提供的高温变色材料中有含氰基结构的变色物质,其能够在高温时快速发生结构转变,形成含酞菁结构的生色基团,因而会使整个材料发生明显的颜色变化,可用于早期火灾探测报警。该高温变色材料的制备方法工艺简单,易于操作,因而具备工业化前景。
-
公开(公告)号:CN108395526B
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201810134393.3
申请日:2018-02-09
申请人: 四川大学
IPC分类号: C08G63/685
摘要: 本发明公开了基于苯并咪唑结构的阻燃抗熔滴共聚酯及其制备方法,该共聚酯是由I、II、III或I、II、IV表示的结构单元组成,其特性黏数[η]为0.48~1.36dL/g,极限氧指数为25.0~42.0%;玻璃化转变温度较纯PET提高了7~62℃;垂直燃烧等级为V‑2~V‑0级;锥形量热测试中峰值热释放速率p‑HRR比纯PET降低42.8~82.5%;烟释放总量比纯PET降低15.8~69.0%。本发明引入的苯并咪唑结构不仅能够在燃烧时快速大量成炭,产生优异的阻燃、抗熔滴、抑烟效果,且可以保持聚酯原有的加工窗口,实现多次重复加工,同时还可以大幅度提高共聚酯的玻璃化转变温度;本发明的制备方法有着成熟的工艺、简单方便的操作,非常易于工业化生产。
-
公开(公告)号:CN115197270B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202110391482.8
申请日:2021-04-13
申请人: 四川大学
IPC分类号: C07F9/6571 , C07F9/6506 , C07F9/6558 , C07F9/54 , C07F9/58 , C07F9/38 , C08G63/692 , C08G64/30 , C08G69/42 , C08G69/44
-
公开(公告)号:CN110066389B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN201910196017.1
申请日:2019-03-15
申请人: 四川大学
IPC分类号: C07D235/18 , C07D263/57 , C08G63/688 , C08G63/86 , D01F6/84 , D01F1/07 , C08J5/18 , C08L67/02
摘要: 本发明公开了含苯并杂环磺酸盐结构的离子单体、用其阻燃抗熔滴的离聚物及其制备方法和应用,所述阻燃抗熔滴的离聚物是由二元酸或其酯化物和C2~C8多元醇的共聚酯单体、催化剂以及结构通式如下的含苯并杂环磺酸盐结构的离子单体,用直接酯化法或酯交换法进行酯化之后,经缩聚反应制备而成:该含苯并杂环磺酸盐结构的离子单体因可以在离聚物的分子链中形成离子簇,形成稳定的物理交联网络,加之本身具有很好的成炭性能,当其引入后在低含量下,不仅可增大离聚物的熔体强度,还能快速形成稳定、致密的炭层抑制熔滴现象,使之可应用于制备纺织纤维及常温阳离子可染聚酯纺织品、工程塑料以及包装材料。其制备方法成熟、简单方便,易于工业化生产。
-
公开(公告)号:CN113817152A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202010568973.0
申请日:2020-06-19
申请人: 四川大学
IPC分类号: C08G63/692 , C08G63/688 , C08G63/685 , C08G63/78 , D01F6/92 , D01F1/07
摘要: 本发明公开的基于高温自交联的阻燃抗熔滴共聚酯是由Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ表示的结构单元所组成,该共聚酯的特性黏数[η]为0.20~3.50dL/g,极限氧指数为23.0~60.0%,垂直燃烧等级为V‑2~V‑0级。本发明还公开了其制备方法和应用。由于本发明引入的高温自交联基团和离子基团在提高共聚酯燃烧时熔体黏度和熔体强度的同时,还有效增强了共聚酯的成炭能力,因此本发明共聚酯表现出优异的阻燃性和抗熔滴性。本发明共聚酯的制备工艺成熟且操作简便,易于控制和工业化生产。
-
公开(公告)号:CN108395526A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810134393.3
申请日:2018-02-09
申请人: 四川大学
IPC分类号: C08G63/685
摘要: 本发明公开了基于苯并咪唑结构的阻燃抗熔滴共聚酯及其制备方法,该共聚酯是由I、II、III或I、II、IV表示的结构单元组成,其特性黏数[η]为0.48~1.36dL/g,极限氧指数为25.0~42.0%;玻璃化转变温度较纯PET提高了7~62℃;垂直燃烧等级为V-2~V-0级;锥形量热测试中峰值热释放速率p-HRR比纯PET降低42.8~82.5%;烟释放总量比纯PET降低15.8~69.0%。本发明引入的苯并咪唑结构不仅能够在燃烧时快速大量成炭,产生优异的阻燃、抗熔滴、抑烟效果,且可以保持聚酯原有的加工窗口,实现多次重复加工,同时还可以大幅度提高共聚酯的玻璃化转变温度;本发明的制备方法有着成熟的工艺、简单方便的操作,非常易于工业化生产。
-
公开(公告)号:CN115197270A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202110391482.8
申请日:2021-04-13
申请人: 四川大学
IPC分类号: C07F9/6571 , C07F9/6506 , C07F9/6558 , C07F9/54 , C07F9/58 , C07F9/38 , C08G63/692 , C08G64/30 , C08G69/42 , C08G69/44
摘要: 本发明公开了自催化功能反应单体、自催化聚合与自催化解聚的功能共聚物及其制备方法。所述的自催化聚合与自催化解聚的功能共聚物无小分子催化剂残留,并且由Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ或I、II、Ⅳ表示的结构单元所组成,在不添加传统催化剂的情况下,自催化功能反应单体可以同时作为与聚酯或聚碳酸酯等多种聚合物的聚合的催化剂和第三反应单体,并通过熔融缩聚合成相应共聚物。而且无需外加解聚催化剂,所得的共聚物可在适宜的条件下发生自解聚反应,重新得到反应单体,实现共聚物的化学回收。同时,自催化功能反应单体的引入还能够赋予所得共聚物丰富的功能性,如阻燃、抗静电、抗菌、阳离子可染性等,即可同时实现多种聚合物熔融缩聚的自催化聚合、多功能化与自解聚化学回收。
-
公开(公告)号:CN113817150B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202010568180.9
申请日:2020-06-19
申请人: 四川大学
IPC分类号: C08G63/685 , C08G63/78 , C08G63/692 , C08G63/688
摘要: 本发明公开的含芳香仲胺结构的共聚酯及其制备方法和应用,该共聚酯是由Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ表示的结构单元所组成,其特性黏数[η]为0.30~3.5dL/g;极限氧指数为23.0~55.0%;垂直燃烧等级为V‑2~V‑0级;拉伸强度比纯PET增加5~300%。本发明引入的含芳香仲胺结构的阻燃单元在燃烧时的增黏效应和成炭作用使共聚酯不仅具有优异的阻燃和抗熔滴性能,还具有较好的抑烟性能,可以在纤维、无纺布、工程塑料、膜材料、容器材料、自修复材料、形状记忆材料或3D打印材料领域单独应用,或作为添加剂用于高分子材料的改性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-