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公开(公告)号:CN115353493A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202211022510.X
申请日:2022-08-25
Applicant: 山东新和成维生素有限公司 , 浙江大学 , 山东新和成精化科技有限公司 , 浙江新和成股份有限公司
IPC: C07D251/34 , B01J31/02
Abstract: 本发明公开了一种二异氰酸酯三聚体的制备方法,该制备方法包括:以二异氰酸酯单体为原料,在超临界二氧化碳中、在催化剂作用下发生聚合反应,生成二异氰酸酯三聚体,催化剂包含有机胍盐离子液体,通过控制聚合反应在反应温度为35‑50℃、反应压力为7.3‑15MPa下进行,使超临界二氧化碳能够分别溶解有机胍盐离子液体、二异氰酸酯单体,生成的二异氰酸酯三聚体能够从超临界二氧化碳中析出;该方法不仅能够稳定地获得较好的收率和纯度,而且所用物料利用率高,整个工艺操作相对简单,无需采用复杂且高能耗的后处理工艺,降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN115073739A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210801993.7
申请日:2022-07-08
Applicant: 浙江新和成特种材料有限公司 , 浙江新和成股份有限公司 , 浙江大学
IPC: C08G75/0259 , C08G75/0209 , C08G75/0281 , C08G75/0286 , C08J3/24 , C08L81/02
Abstract: 本发明公开了一种交联型聚苯硫醚的制造方法,包括:(1)对硫源、碱金属氢氧化物、有机酰胺溶剂进行脱水,然后加入二卤芳香族化合物和有机酰胺溶剂进行聚合反应,反应结束后通过闪蒸进行固液分离,获得含盐粗产品;(2)将含盐粗产品进行常压水洗、烘干,然后进行热氧处理,得到交联品粗品;(3)对交联品粗品进行高温水洗、烘干,得到所述的交联型聚苯硫醚。该方法能够在保留较高热氧处理效率的同时,在较低的高温水洗温度下便能有效降低PPS交联产品的灰分至0.5wt%以下。本发明还提供了该方法得到的交联产品及其应用。
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公开(公告)号:CN114985722A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210775333.6
申请日:2022-07-01
Applicant: 浙江新和成股份有限公司 , 浙江大学 , 山东新和成精化科技有限公司
IPC: B22F1/05 , B22F1/06 , B22F9/22 , B01J31/22 , C07C253/10 , C07C255/04
Abstract: 本发明提供了一种介孔镍粉及其制备方法和镍‑磷催化剂体系。介孔镍粉包括金属镍的粉末状颗粒,颗粒的平均粒径为1~100μm,平均孔径为10~60nm,孔容为0.02~0.09cm3/g,BET比表面积为5.0~40.0m2/g。介孔镍粉的制备方法包括:水热合成步骤;模板剂去除步骤;以及还原步骤;模板剂为包括A‑B‑A结构的三嵌段共聚物,或包括A‑S‑S‑B结构的二硫键二嵌段共聚物。镍‑磷催化剂体系包含介孔镍粉与磷配体形成的配合物。介孔镍粉与磷配体具有较高的配位活性,且使得镍‑磷催化剂体系中镍与磷配体的质量比较高。本发明的镍‑磷催化剂体系在用于制备己二腈时催化活性较高,产品己二腈的选择性较高。
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公开(公告)号:CN114262519A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111680680.2
申请日:2021-12-30
Applicant: 浙江新和成特种材料有限公司 , 浙江新和成股份有限公司 , 浙江大学
Abstract: 本发明涉及导热聚苯硫醚的技术领域,具体涉及一种聚苯硫醚纤维增强聚苯硫醚复合材料及其制备方法。所述导热复合材料包括间苯硫醚‑对苯硫醚共聚物30‑85份,聚对苯硫醚纤维5‑30份和酸化石墨10‑60份。制备方法包括先将间苯硫醚‑对苯硫醚共聚物和酸化石墨混合,得预混料,然后在预混料中加入聚对苯硫醚纤维,进行共混熔融造粒,得造粒品,即为导热复合材料。将导热复合材料熔融挤出,冷却成型获得导热复合材料管。本发明利用聚对苯硫醚纤维、间苯硫醚‑对苯硫醚共聚物、酸化石墨三者良好的界面相容性,得到机械性能良好、缺陷少、气密性好的导热复合材料管。
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公开(公告)号:CN113912516A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111203682.2
申请日:2021-10-15
Applicant: 浙江新和成股份有限公司 , 浙江大学 , 浙江新和成特种材料有限公司 , 浙江新和成尼龙材料有限公司
IPC: C07C255/04 , C07C253/10 , B01J31/24 , C07F9/6571
Abstract: 本发明涉及一种多齿亚磷酸酯配体在催化合成己二腈中的应用。配体由以下通式(I)表示。催化合成己二腈的方法包括一次氢氰化、异构化以及二次氢氰化反应,其中采用的催化剂各自包括由镍前体和多齿亚磷酸酯配体组成的亚磷酸酯配体‑镍络合物。配体分子具有更高的电子云密度,且单位质量配体分子中可以参与配位的磷含量更高,从而提升了催化剂的催化活性,降低了催化剂的用量。同时,通过对配体骨架结构的设计和优化,可以调节亚磷酸酯配体‑镍络合物的立体空间构型,再结合对配体分子结构上取代基的电子效应与空间位阻效应的灵活调控,可以改变金属中心周围的化学环境和立体空间效应,提高线性产物己二腈的选择性。
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公开(公告)号:CN108129368B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201711408777.1
申请日:2017-12-22
Applicant: 浙江新和成股份有限公司 , 浙江大学 , 浙江新和成特种材料有限公司
IPC: C07C319/20 , C07C323/09 , C01D5/02
CPC classification number: C01D5/02 , C07C319/20
Abstract: 本发明公开了一种4‑苯硫基‑苯硫醇的制备方法。所述制备方法包括如下步骤:以苯硫醚为原料进行卤化反应得到4‑卤代苯硫醚的步骤;将所述4‑卤代苯硫醚经巯代反应得到4‑苯硫基‑苯硫醇盐的步骤;将所述4‑苯硫基‑苯硫醇盐酸化的步骤。本发明的制备方法避免了污染环境的苯硫酚等物质的使用,且实现了反应物料、溶剂、水等高效地循环回收套用。本发明的制备方法无有机废弃物、废酸、废碱水排放,是一条绿色的合成4‑苯硫基‑苯硫醇的工艺。
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公开(公告)号:CN106633062A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611260486.8
申请日:2016-12-30
Applicant: 浙江新和成特种材料有限公司 , 浙江大学 , 浙江新和成股份有限公司
IPC: C08G75/0259 , C08G75/0209 , C08L81/02
CPC classification number: C08G75/0209 , C08G75/0259 , C08L81/02
Abstract: 本发明公开了一种低氯含量的聚苯硫醚及其制备方法、树脂组合物和成形体,所述低氯含量的聚苯硫醚为经4‑苯硫基‑苯硫醇封端而得到。本发明聚苯硫醚的制备方法以含硫化合物、碱性物质与对二氯苯为原料,以脂肪酸为缩聚助剂、4‑苯硫基‑苯硫醇(PTT)为端基调节剂,进行缩聚反应。本发明的产品收率高、成本低,所得到的聚苯硫醚产品氯含量低,同时也具有优异的流动性以及耐热性,因此,可以满足电子电器行业低氯、高流动性的使用要求。
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公开(公告)号:CN103897187B
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201210576780.5
申请日:2012-12-26
Applicant: 浙江新和成特种材料有限公司 , 浙江大学 , 上虞新和成生物化工有限公司 , 浙江新和成股份有限公司
IPC: C08G75/02
Abstract: 本发明公开了一种纤维级聚苯硫醚树脂的合成方法,是以硫氢化钠溶液与对二氯苯为原料,N-甲基-2-吡咯烷酮为溶剂,C5~C6脂肪酸与氢氧化钠一起脱水所形成的C5~C6脂肪酸盐为缩聚反应助剂,经缩聚反应合成。反应液经酸化、洗涤得到白色聚苯硫醚树脂,产品熔体流动速率小于125g/10min,GPC测定重均分子量大于4.2×104,白度高于90,满足纤维级聚苯硫醚树脂要求。本发明方法中采用的C5~C6脂肪酸盐在NMP中溶解度好,能更好地促进缩聚反应;反应、过滤后全部进入滤液中,经盐酸酸化重新成为游离脂肪酸;C5~C6脂肪酸能与水形成共沸,且在水中溶解度小,可以通过与水共沸的方法把C5~C6脂肪酸从滤液中回收出来,从而避免了助剂与氯化钠都溶于水而无法分离回收的问题。
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公开(公告)号:CN102362864B
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201110329347.7
申请日:2011-10-26
Applicant: 浙江新维普添加剂有限公司 , 浙江大学 , 浙江新和成股份有限公司
IPC: A61K9/50 , A61K31/07 , A61K31/593 , A61P3/02
Abstract: 本发明公开了一种提高维生素A或维生素D3微胶囊流散性和堆密度的方法。其过程如下:在氮气保护下将维生素A或维生素D3结晶和抗氧化剂按比例在熔化釜中于60~70℃配成维生素A或维生素D3熔油;将阿拉伯胶、明胶或改性淀粉溶于60~70℃的水中,配成30~50%的保护胶体水溶液,并在-0.05~-0.07Mpa条件下脱除气泡后充氮气保护;将上述熔油和保护胶体水溶液在氮气保护下经高速剪切或超重力旋转填充床乳化制成乳化液,将此乳化液在-0.06~-0.08Mpa、50~65℃经过薄膜连续脱除气泡装置脱除所含的大部分微小气泡后在淀粉床中进行喷雾造粒,然后经流态化干燥至水分合格即得到流散性好、堆积密度高的维生素A或维生素D3微胶囊。
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公开(公告)号:CN101803741B
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN201010151522.3
申请日:2010-04-20
Applicant: 浙江新和成股份有限公司 , 北京化工大学 , 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种超重力法制备纳米维生素E水分散粉体制剂的方法。本发明的步骤如下:将维生素E精油溶解于一种可与水互溶的醇中,制成5%~10%的维生素E醇溶液;将辅料溶解于70~80℃水中,制成6%~10%的辅料水溶液,冷却至45~50℃,然后向该溶液中缓慢加入1~1.5倍质量的醇,制得2.5%~5%的辅料醇水溶液;然后将上述维生素E醇溶液与辅料醇水溶液以1∶4~10的流量比一起送至超重力旋转床中进行混合乳化,形成完全透明的纳米维生素E乳液,将上述乳液喷雾干燥即得到水分散型粉体。本发明的优点是该粉体制剂可在水中迅速分散,形成稳定性好、透明度高的维生素E乳液,可应用于对透明度要求较高的饮料中。
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