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公开(公告)号:CN113651922A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110810748.8
申请日:2021-07-17
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C08F283/00 , C08F212/14 , C08G18/67 , C08G18/75 , C08G18/32 , B01J13/14 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种松香基荧光聚氨酯微球的制备方法。以异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、松香基多元醇(RAG)、1,4丁二醇(BDO)等为原料,制备了松香基IPDI型聚氨酯,在引发剂偶氮二异丁腈(AIBN)的作用下与4‑乙烯基苯胺进行共聚得到松香基荧光聚氨酯微球(FPUMs)。本发明提高了松香资源的利用率,通过Fe3+对松香基荧光聚氨酯微球荧光的猝灭,可实现对水溶液中Fe3+的检测,检测具有高选择性和低检测限。
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公开(公告)号:CN110467719A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910709296.7
申请日:2019-08-01
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种松香基TDI型抑菌聚氨酯的制备方法。利用低价易得且天然可再生资源松香为原料,通过改性得到松香基多元醇(RAG),在丙酮做溶剂的情况下,与甲苯二异氰酸酯(TDI)反应生成预聚体,再向体系中加入N-甲基二乙醇胺(MDEA)做亲水性扩链剂,成功制备了具有抑菌性的松香基TDI型水性聚氨酯乳液。通过抑菌圈法测试发现,该水性聚氨酯对大肠杆菌及金黄色葡萄球菌具有显著的杀灭效果,具有良好的抑菌性能。这不仅赋予松香更广泛的应用途径,而且抑菌性聚氨酯有望在医疗卫生、生物工程、食品包装等领域得到广泛的应用。
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公开(公告)号:CN105778028B
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201610138980.0
申请日:2016-03-13
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种松香基TDI型聚氨酯预聚体的制备方法。首先利用松香的双键与丙烯酸进行加成反应,得到带有两个羧基的丙烯酸松香,再利用丙烯酸松香与甲基丙烯酸缩水甘油酯反应得到松香基多元醇,然后用松香基多元醇和甲苯二异氰酸酯(TDI)发生化学反应得到松香基TDI型聚氨酯预聚体。本发明最显著的特点是以天然可再生资源松香为原料,通过和丙烯酸等一系列物质进行反应,最终制得松香基聚氨酯预聚体,赋予松香更广泛的用途,所得松香基聚氨酯预聚体能进一步合成聚氨酯,有望在涂料、胶黏剂、建筑等领域得到广泛的应用。
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公开(公告)号:CN105669944B
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201610138981.5
申请日:2016-03-13
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 发明公开了一种松香基MDI型聚氨酯预聚体的制备方法。首先利用松香的双键与丙烯酸进行加成反应,得到带有两个羧基的丙烯酸松香,再利用丙烯酸松香与甲基丙烯酸缩水甘油酯反应得到松香基多元醇,然后用松香基多元醇和二苯甲烷二异氰酸酯(MDI)发生化学反应得到松香基MDI型聚氨酯预聚体。本发明松香原料廉价易得、合成过程简单方便,有利于松香基聚氨酯的深度开发和利用,而且利用二苯甲烷二异氰酸酯(MDI)合成的聚氨酯具有塑料的强度和优异的加工性能,在化工、石油、纺织、交通、汽车、医疗等领域有望得到广泛的应用。
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公开(公告)号:CN105646831B
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201610138983.4
申请日:2016-03-13
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种松香基脂肪族聚氨酯预聚体的制备方法。首先利用松香的双键与丙烯酸进行加成反应,得到带有两个羧基的丙烯酸松香,再利用丙烯酸松香与甲基丙烯酸缩水甘油酯反应得到松香基多元醇,然后用该松香基多元醇和六亚甲基二异氰酸酯(HDI)发生化学反应得到松香基聚氨酯预聚体。本发明最显著的特点是以天然可再生资源松香为原料,通过和丙烯酸等一系列物质进行反应,制得松香基聚氨酯预聚体,赋予松香更广泛的用途,所得松香基聚氨酯预聚体能进一步合成聚氨酯,有望在涂料、涂层、PU革等领域获得良好的应用。
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公开(公告)号:CN107698814A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710870248.7
申请日:2017-09-23
Applicant: 桂林理工大学
CPC classification number: C08J5/18 , C08G83/008 , C08J2305/04 , C08J2487/00
Abstract: 本发明公开了一种海藻酸钠/铜金属有机框架纳米复合膜的制备方法。(1)以Cu(NO3)2和均苯三甲酸的三乙基胺盐为原料,在蒸馏水和乙醇的混合液中均匀搅拌,得Cu3(BTC)2纳米粒子。(2)在蒸馏水中加入海藻酸钠,先室温搅拌,再加热搅拌得海藻酸钠溶液;将合成的Cu3(BTC)2纳米粒子加到海藻酸钠溶液中,搅拌,超声,得Cu3(BTC)2-海藻酸钠混合溶液。(3)将混合溶液均匀倒入培养皿中,真空干燥得到海藻酸钠/铜金属有机框架纳米复合膜材料。本发明制备的海藻酸钠/铜金属有机框架纳米复合膜具有优异的热稳定性,在包装材料、生物医药材料、耐热膜材料等领域具有重要的应用。
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公开(公告)号:CN106832707A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710129020.2
申请日:2017-03-06
Applicant: 桂林理工大学
CPC classification number: C08L29/04 , C08G83/008 , C08J5/18 , C08J2329/04 , C08J2487/00 , C08L2203/16 , C08L87/00
Abstract: 本发明公开了一种铜金属有机框架/聚乙烯醇纳米复合膜的制备方法。(1)以Cu3(NO)2和均苯三甲酸的三乙基胺盐为原料,在去离子水和乙醇的混合液中均匀搅拌,得Cu3(BTC)2纳米粒子。(2)在去离子水中加入聚乙烯醇,加热搅拌得聚乙烯醇溶液,将Cu3(BTC)2纳米粒子加到聚乙烯醇溶液中,搅拌,超声,得Cu3(BTC)2/聚乙烯醇混合溶液。(3)将混合溶液均匀倒在玻璃板上,真空干燥得到铜金属有机框架/聚乙烯醇纳米复合膜材料。本发明制备的Cu3(BTC)2/聚乙烯醇纳米复合膜具有良好的机械强度,在包装材料、组织工程材料、过滤膜材料等领域具有潜在性应用。
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公开(公告)号:CN102863646A
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201210391954.0
申请日:2012-10-16
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C08J9/28 , C08F212/08 , C08F212/36 , C09F1/04 , C08F2/44 , C08F2/20
Abstract: 本发明公开了一种松香基多孔聚合物微球的制备方法。将引发剂偶氮二异丁腈、单体混合物(松香甲基丙烯酸羟乙酯、苯乙烯和二乙烯基苯)和混合致孔剂(甲苯与液体石蜡)经超声分散均匀后得到油相;将分散剂明胶和去离子水在氮气气氛下升温搅拌使分散剂完全溶解,之后降温,得水相;将油相加入到水相中,在一定的搅拌速度下升温反应后熟化,所得产物用去离子水洗涤后用不锈钢网进行过滤,干燥,制得淡黄色含有致孔剂的松香基聚合物微球;然后用NaOH溶液水解处理,在索氏抽提器中用丙酮抽提,之后再干燥,即制得松香基多孔聚合物微球。本发明以松香为原料,来源广,成本低,所得的多孔聚合物微球在吸附和缓释等方面具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN102659598A
公开(公告)日:2012-09-12
申请号:CN201210161839.4
申请日:2012-05-23
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C07C69/753 , C07C67/26
Abstract: 本发明公开了一种利用松香与甲基丙烯酸缩水甘油酯制备酯化物的方法。将100质量份的松香溶解在10~300质量份的甲苯溶剂中,再加入20~100质量份的甲基丙烯酸缩水甘油酯,搅拌混合均匀,加入0.2~3质量份的催化剂三乙胺和0.1~1质量份的阻聚剂对苯二酚,加热使反应温度维持在60~100℃,反应5~10小时,反应结束后,在70℃且真空度为0.1MP的条件下减压蒸馏回收溶剂甲苯,所得产物即为利用松香与甲基丙烯酸缩水甘油酯制备的酯化物。本发明具有原料易得、一步法反应操作简单、反应温度低节约能耗和溶剂易回收等优点,且所得产物含有丙烯酰氧基官能团,聚合活性高,可与其他单体共聚,制备含三元菲环的聚合物。
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公开(公告)号:CN113337193A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110487381.0
申请日:2021-05-05
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C09D175/04 , C09D7/63 , C09D7/65 , C08G18/62
Abstract: 本发明公开了一种微胶囊型双组分水性聚氨酯自修复涂料及其制备方法。该涂料按重量份计包括如下组分:100重量份羟基丙烯酸酯乳液、6‑15重量份微胶囊和15‑30重量份亲水改性多异氰酸酯固化剂;其中微胶囊的制备是以聚乙烯醇作为乳化剂,采用界面聚合法制得负载有修复剂的聚乙烯醇/聚脲微胶囊;在使用时首先将聚乙烯醇/聚脲微胶囊均匀地分散到羟基丙烯酸酯乳液中,然后按照一定的比例与亲水改性多异氰酸酯固化剂交联固化得到目标产物。本发明所述技术方案制备得到的涂料应用到基材表面后,具有优异的自修复性能和防腐蚀效果,能够广泛地应用于金属防腐领域。
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