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公开(公告)号:CN109535671B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201811515124.8
申请日:2018-12-12
Applicant: 怀化学院
IPC: C08L67/02 , C08L51/02 , C08F8/14 , C08F251/00 , C08F222/06 , B29C48/92
Abstract: 本申请涉及聚丁二酸丁二醇酯复合材料及其制备方法。其中,PBS复合材料的制备方法包括以下步骤:提供马来酸酐接枝淀粉;将马来酸酐接枝淀粉、1,4‑丁二醇和生物质碳磺酸混合,得到前驱体;将前驱体经反应挤出,得到改性淀粉;将改性淀粉和聚丁二酸丁二醇酯混合熔融挤出,得到PBS复合材料。上述PBS复合材料,以生物质碳磺酸为催化剂,采用反应挤出法,使1,4‑丁二醇和马来酸酐接枝淀粉发生酯化反应,得到与PBS有很好相容性的改性淀粉,再将该改性淀粉和PBS熔融挤出,得到PBS复合材料,反应挤出和熔融挤出都通过挤出进行,大大提高了效率,简化了工艺流程,设备投入、场地面积大大减小。
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公开(公告)号:CN110903566A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911254268.7
申请日:2019-12-08
Applicant: 怀化学院
Abstract: 本发明提供了一种阻燃聚苯乙烯材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一、将聚苯乙烯和木质素基阻燃剂在高混机中初混合,得预混物;步骤二、将预混料经双螺杆挤出机熔融挤出,得到阻燃聚苯乙烯材料。本发明还提供了一种阻燃聚苯乙烯材料。本发明的有益效果如下:很好地解决了相容性问题;阻燃效果明显;成本更低。
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公开(公告)号:CN110876959A
公开(公告)日:2020-03-13
申请号:CN201911254136.4
申请日:2019-12-09
Applicant: 怀化学院
Abstract: 本发明涉及一种固体炭磺酸催化剂及其制备方法、柠檬酸三丁酯及其制备方法。固体炭磺酸催化剂的制备方法包括如下步骤:将竹粉浸置于硅酸钠溶液中,浸泡15h~20h,之后将竹粉用去离子水浸泡达到吸附平衡后过滤烘干,之后在130℃~150℃条件下热处理3h~5h,得到碱性预处理后的竹粉;将碱性预处理后的竹粉与盐酸混合,反应完全后加入对甲苯磺酸,混匀,之后在140℃~200℃条件下热处理1h~3h,得到酸性预处理后的竹粉;对酸性预处理后的竹粉进行炭化,得到炭化后的竹粉;以及对炭化后的竹粉进行磺化,得到固体炭磺酸催化剂。
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公开(公告)号:CN110819022A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911246149.7
申请日:2019-12-08
Applicant: 怀化学院
IPC: C08L25/06 , C08L51/00 , C08F289/00 , C08F220/18 , C08F212/08 , C08H7/00
Abstract: 本发明提供了一种高抗冲聚苯乙烯材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一、将聚苯乙烯和木质素基增韧剂在高混机中初混合,得预混物;步骤二、将预混料经双螺杆挤出机熔融挤出,得到高抗冲聚苯乙烯材料。本发明还提供了一种高抗冲聚苯乙烯材料。本发明的有益效果如下:很好地解决了相容性问题;抗冲击效果提高明显;抗老化。
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公开(公告)号:CN109627453A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811519645.0
申请日:2018-12-12
Applicant: 怀化学院
CPC classification number: C08H6/00 , C08L67/04 , C08L2201/02 , C08L97/005
Abstract: 本发明涉及一种用于聚乳酸的阻燃剂、阻燃聚乳酸材料及其制备方法,主要包括以下步骤:提供改性木质素,所述改性木质素的制备方法包括以下步骤:将木质素、乳酸和生物质炭磺酸混合并挤出成型,得到所述改性木质素;将第一反应物与磷酸和所述改性木质素混合,升温至90~110℃反应至产生气泡,再于220~240℃反应1~3小时,得到所述用于聚乳酸的阻燃剂,所述第一反应物为尿素和/或三聚氰胺。由于该用于聚乳酸的阻燃剂中含有与聚乳酸分子相似的结构,因此与聚乳酸之间的相容性非常好,而含有成炭性非常好的木质素结构使得其阻燃效果更佳,在赋予聚乳酸阻燃性能的同时,不会影响聚乳酸的机械强度。
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公开(公告)号:CN109553904A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811501265.4
申请日:2018-12-10
Applicant: 怀化学院
IPC: C08L29/04 , C08K5/3445 , C08K5/19 , C08G63/685
Abstract: 本发明涉及具有羟乙基的季铵盐在聚乙烯醇加工中的应用。研究发现将具有羟乙基的季铵盐作添加剂用于聚乙烯醇加工,具有羟乙基的季铵盐为离子型化合物,其与PVA具有较好的溶解性,且具有羟乙基的季铵盐可作为小分子作用于PVA大分子之间,减小PVA大分子之间的范德华作用力,进而提高了加工的流动性,降低了PVA加工时的熔点,进而能够降低加工温度,避免了加工过程中羟基易缩水的问题,从而克服了聚乙烯醇加工制得的材料易变黄及小分子易渗析的问题,同时还降低了加工能耗。
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公开(公告)号:CN109535677A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811515693.2
申请日:2018-12-12
Applicant: 怀化学院
CPC classification number: C08L67/04 , C08B31/00 , C08L2201/06 , C08L3/04
Abstract: 本申请涉及一种聚乳酸复合材料及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:将淀粉、丙交酯和生物质炭磺酸混合,得到前驱体;将前驱体反应挤出,得到改性淀粉;将改性淀粉与聚乳酸混合,熔融挤出,得到聚乳酸复合材料。上述聚乳酸复合材料的制备方法,催化剂生物质炭磺酸无毒高效,更加环保,且工艺过程简单,采用反应挤出法将丙交酯接枝到淀粉上,生产效率大幅提高,设备投入大幅下降,生产流程大大缩短。
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公开(公告)号:CN109535671A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811515124.8
申请日:2018-12-12
Applicant: 怀化学院
IPC: C08L67/02 , C08L51/02 , C08F8/14 , C08F251/00 , C08F222/06 , B29C48/92
CPC classification number: C08L67/02 , C08F8/14 , C08F251/00 , C08L2201/06 , C08F222/06 , C08L51/02
Abstract: 本申请涉及聚丁二酸丁二醇酯复合材料及其制备方法。其中,PBS复合材料的制备方法包括以下步骤:提供马来酸酐接枝淀粉;将马来酸酐接枝淀粉、1,4-丁二醇和生物质碳磺酸混合,得到前驱体;将前驱体经反应挤出,得到改性淀粉;将改性淀粉和聚丁二酸丁二醇酯混合熔融挤出,得到PBS复合材料。上述PBS复合材料,以生物质碳磺酸为催化剂,采用反应挤出法,使1,4-丁二醇和马来酸酐接枝淀粉发生酯化反应,得到与PBS有很好相容性的改性淀粉,再将该改性淀粉和PBS熔融挤出,得到PBS复合材料,反应挤出和熔融挤出都通过挤出进行,大大提高了效率,简化了工艺流程,设备投入、场地面积大大减小。
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公开(公告)号:CN108164660A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201711447659.1
申请日:2017-12-27
IPC: C08F290/00 , C08F218/08 , C08H7/00 , C08F2/06
CPC classification number: C08F290/00 , C08F2/06 , C08F8/12 , C08H6/00 , C08F218/08
Abstract: 本发明涉及一种聚乙烯醇材料及其制备方法,包括以下步骤:将100质量份的醋酸乙烯酯、5~30质量份的改性木质素和0.3~2质量份的引发剂混合后于60~100℃回流反应2~10小时得到反应物,将所述反应物醇解,然后过滤、洗涤、干燥即得所述聚乙烯醇材料,其中所述引发剂为过氧化二苯甲酰和/或偶氮二异丁腈。本发明制备得到的聚乙烯醇材料具有较低的熔点,实现了聚乙烯醇的可熔融热塑成型加工,还具有较好的阻燃性和更好的水溶性,也更易降解,符合国家绿色经济发展的要求,扩大了原本作为废料的木质素的应用领域,提高了资源的利用率。
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公开(公告)号:CN119119578A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202311845560.2
申请日:2023-12-29
Applicant: 怀化学院
IPC: C08K5/21 , C08K3/32 , C08K5/053 , C08L97/00 , C08L27/06 , C08K5/12 , C08K3/26 , C08K5/098 , H01B3/44
Abstract: 本发明提供一种用于PVC电线电缆材料的阻燃剂,由如下原料制备得到:尿素、磷酸、酸性木质素、季戊四醇。所述尿素、磷酸、酸性木质素、季戊四醇的重量比为1:(0.8‑1):(0.1‑0.5):(0.01‑0.05)。由于用于PVC电线电缆材料的阻燃剂集酸源、气源、碳源于一体,有很强的极性;本发明实施例以酸性木质素、季戊四醇为炭源,磷酸为酸源,尿素为气源,制备的阻燃剂为炭‑磷‑氮三元协效的膨胀型阻燃剂,阻燃效率高,且绿色环保。基于所述阻燃剂制得的阻燃PVC电线电缆材料的拉伸强度高,抗紫外老化能力强,膨胀阻燃效果明显,制备工艺简单,绿色环保,易于工业化生产。
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