一种氧化聚乙烯醇及其固相改性方法

    公开(公告)号:CN103450375B

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201310323827.1

    申请日:2013-07-30

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明公开的氧化聚乙烯醇是通过固相改性方法所得,即先将聚乙烯醇溶胀,并使氧化试剂扩散进入聚乙烯醇本体,然后在催化剂的作用下升温反应即可。该氧化聚乙烯醇用凝胶色谱分析测得的重均分子量为7.03×103~4.14×104,红外光谱图1717cm-1显示有羧基和羰基的吸收峰,其粘度为4.0~10.0mPa·s,羧基含量1.50%~2.53%,羰基含量2.55%~3.42%。本发明不仅操作简单,生产流程短,效率高,能耗低,没有废水排放,产品多样,价格较同类产品更低,应用范围广,便于工业化生产,且为制备低分子量和低粘度PVA系列产品探索出了一条新的途径。

    纳米SiO2或TiO2鞣剂的鞣革方法

    公开(公告)号:CN101358252A

    公开(公告)日:2009-02-04

    申请号:CN200810046194.3

    申请日:2008-09-28

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: C14C3/02 C14C3/04

    摘要: 一种纳米SiO2或TiO2鞣剂的鞣革方法,其特点是将软化皮坯或浸酸皮坯经过预鞣剂预鞣后,进行纳米SiO2或纳米TiO2鞣剂主鞣及其它复鞣剂复鞣。猪、牛、羊等皮坯经纳米鞣剂主鞣及其它鞣剂复鞣后,成革收缩温度高于95℃,外观颜色近白色,粒面平细,手感柔软、丰满有弹性,各项物理机械指标达到行业无铬鞣革标准。成革还具有良好的抑菌、防霉性、透气、透湿性、耐紫外光老化性及存放稳定的性能。本发明用纳米鞣代替传统铬鞣,解决铬资源贫乏和三价铬、六价铬对人类及环境的污染,为无铬鞣剂鞣革开辟了新途径。

    一种氧化聚乙烯醇及其固相改性方法

    公开(公告)号:CN103450375A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201310323827.1

    申请日:2013-07-30

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明公开的氧化聚乙烯醇是通过固相改性方法所得,即先将聚乙烯醇溶胀,并使氧化试剂扩散进入聚乙烯醇本体,然后在催化剂的作用下升温反应即可。该氧化聚乙烯醇用凝胶色谱分析测得的重均分子量为7.03×103~4.14×104,红外光谱图1717cm-1显示有羧基和羰基的吸收峰,其粘度为4.0~10.0 mPa·s,羧基含量1.50%~2.53%,羰基含量2.55%~3.42%。本发明不仅操作简单,生产流程短,效率高,能耗低,没有废水排放,产品多样,价格较同类产品更低,应用范围广,便于工业化生产,且为制备低分子量和低粘度PVA系列产品探索出了一条新的途径。

    纳米SiO2或TiO2鞣剂的鞣革方法

    公开(公告)号:CN101358252B

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN200810046194.3

    申请日:2008-09-28

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: C14C3/02 C14C3/04

    摘要: 一种纳米SiO2或TiO2鞣剂的鞣革方法,其特点是将软化皮坯或浸酸皮坯经过预鞣剂预鞣后,进行纳米SiO2或纳米TiO2鞣剂主鞣及其它复鞣剂复鞣。猪、牛、羊等皮坯经纳米鞣剂主鞣及其它鞣剂复鞣后,成革收缩温度高于95℃,外观颜色近白色,粒面平细,手感柔软、丰满有弹性,各项物理机械指标达到行业无铬鞣革标准。成革还具有良好的抑菌、防霉性、透气、透湿性、耐紫外光老化性及存放稳定的性能。本发明用纳米鞣代替传统铬鞣,解决铬资源贫乏和三价铬、六价铬对人类及环境的污染,为无铬鞣剂鞣革开辟了新途径。