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公开(公告)号:CN104745066A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201510171599.X
申请日:2015-04-13
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 , 青岛润国生态科技发展有限公司
IPC: C09D175/08 , C09D7/12 , C08G18/48
CPC classification number: C09D175/08 , C08G18/4837
Abstract: 本发明涉及一种单组份聚氨酯防水涂料的制备方法,主要特征为:于反应釜中加入多官能度聚醚多元醇,经脱水后加入一定量的异氰酸酯,50-80℃反应2- 4h,降至室温,加入预先干燥过的增塑剂、消泡剂、抗氧化剂及紫外线吸收剂,混合均匀后制得聚氨酯防水涂料。其优点在于:1)所用原料廉价易得,合成方法简捷高效,成本低,易于操作过程的放大以及实现工业化生产;2) 该聚氨酯树脂具有良好的水中分散性能,施工时加入20%~50%的水搅拌均匀固化后即可形成致密的聚氨酯弹性体涂膜,环保无毒,具有高度安全性。由于引入了多官能度活性基团,遇水固化后可形成致密的交联网络结构,具有优良的力学性能(薄膜拉伸强度大于10MPa,断裂伸长率大于500%),可作为一种优异的防水材料,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN105602481B
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201410662219.8
申请日:2014-11-20
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
IPC: C09J129/04 , C08F116/06 , C08F8/14
Abstract: 本发明涉及一种本体型高强度仿生粘合剂的制备方法,其合成步骤为:反应釜中加入聚乙烯醇和溶剂,氩气或氮气保护下加入催化剂及含邻苯二酚化合物,50℃‑100℃下搅拌反应一段时间后,体系冷却至室温,于水中沉淀,沉淀用水反复洗涤,真空干燥得仿生粘合剂。其优点在于:1)该胶采用一步法合成,易于操作过程的放大以及实现工业化生产。2)该胶为本体型胶粘剂,固化速度快,强度达6MPa以上;对基材普适性广,适用于金属、塑料、玻璃、陶瓷及骨骼等的粘接,也适用于制备无甲醛人造板。本发明实现了合成高分子与天然贻贝粘附蛋白的完美结合,可望突破当前仿生贻贝胶的技术瓶颈,同时也为基于贝类开发仿生高分子材料提供了新的途径。
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公开(公告)号:CN105038564A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510360424.3
申请日:2015-06-26
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
IPC: C09D175/08 , C09D7/12 , C08G18/48
Abstract: 本发明涉及一种环保型单组份湿固化聚氨酯防水涂料的制备方法,主要特征为:于反应釜中加入多官能度聚醚多元醇和聚二元醇的混合多元醇,经脱水后加入异氰酸酯,50-80℃反应1-4h,降至室温,加入预先干燥过的增塑剂、消泡剂、抗氧化剂及紫外线吸收剂,混合均匀后制得聚氨酯防水涂料。其优点在于:1)所用原料廉价易得,合成方法简捷高效,成本低,易于操作过程的放大以及实现工业化生产;2)该聚氨酯树脂以水为固化剂,在具有一定湿度的空气中固化后即可形成致密的聚氨酯弹性体涂膜,具有高度安全性。由于引入了多官能度活性基团,固化后可形成致密的交联网络结构,具有优良的力学性能(薄膜拉伸强度大于6MPa,断裂伸长率大于1000%),可作为一种优异的防水材料,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN104845631A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510174281.7
申请日:2015-04-14
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 , 青岛润国生态科技发展有限公司
Abstract: 本发明涉及一种环保型聚氨酯复合固沙材料及其固沙方法,主要特征为:将水、聚氨酯固沙剂、抗氧化剂、紫外线吸收剂及或植生料按一定比例混合均匀后,将混合液喷洒在沙土上,在沙土表面形成固化层。其中,聚氨酯固沙剂为ABA型聚氨酯预聚体和BAB型聚氨酯预聚体的等质量混合物,质量浓度为2-10%。其优点在于:所形成的固结层具有优异的力学性能,耐久性优良;与水反应后无有毒成分残留,具有高度安全性,无二次污染;形成的固结层为致密多孔结构,保水量高,有利于植物的生长。此外,本发明施工工艺简单,成本低,实用性强,可作为一种优异的化学固沙材料,适用于荒漠化治理、边坡生态防护及水土流失防治等相关领域。
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公开(公告)号:CN102633973B
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201110039551.5
申请日:2011-02-15
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 , 北京旭阳化工技术研究院有限公司
IPC: C08G18/65 , C08G18/64 , C08K3/22 , C08G101/00
Abstract: 一种豆粕聚氨酯泡沫塑料的制备方法,步骤为:1)加入质子化试剂和催化剂,加热至回流,加入环氧大豆油,于60-80℃反应,降至室温,调至中性,加水萃取,分液,下层为多羟基固化剂;2)加入豆粕和无水乙醇搅拌,再加入碱性溶液,升温至45-80℃反应;降至室温,加入还原剂;调至中性,蒸干后得活化豆粕粉;3)加入步骤2制备的活化豆粕和多元醇搅拌,再加入硅油、催化剂、金属氧化物及步骤1中所制的多羟基固化剂搅拌;加入异氰酸酯和发泡剂搅拌发泡,固化成型后即得豆粕聚氨酯泡沫塑料。本发明能解决现有聚氨酯泡沫成本高、依赖石油及豆粕资源利用率低的问题。
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公开(公告)号:CN103289074A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310215587.3
申请日:2013-06-03
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
IPC: C08G65/32 , C08G65/22 , C08J3/24 , C09J171/02
Abstract: 本发明涉及一种基于氧杂环丁烷衍生物合成仿生贻贝胶的制备方法,主要步骤为:利用两种氧杂环丁烷衍生物单体开环共聚制备酚羟基被保护的具有儿茶酚侧链结构的聚合物,该聚合物经去保护后获得含邻苯二酚结构的聚合物,溶解后,加入一定量的交联剂,搅拌均匀即得仿生贻贝胶。其特征在于:1)此合成方法简捷高效,且反应过程中所用的原料和试剂都廉价易得,易于操作过程的放大以及实现工业化生产;2)胶合强度可达5MPa以上,成功地实现了合成高分子对天然贻贝粘附蛋白性能的模拟,达到一定的生物相容性和高粘附强度相统一的目的,是一种新型的仿生贻贝胶的合成技术,同时也为针对贝类的有效蛋白成分开发新型仿生高分子材料提供了新的途径。
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公开(公告)号:CN103031108A
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201110306680.6
申请日:2011-10-08
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
IPC: C09J197/00 , C08H7/00
Abstract: 一种木质素基胶粘剂的制备方法,其步骤为:1)将木质素与乙二醛按质量比3-20∶1混合,加入稀释水使整个反应体系的固含量在50%内;加入碱液调pH值至11-13,升温至75-85℃进行反应;其中木质素分三批投入,每批木质素加入后反应时间比为1.5∶1.2∶1;2)冷却至50-60℃,加入木质素用量3-5%的尿素,进行反应;3)降温至30-35℃,加入木质素用量2-5%的偶联剂和5-20%的增强剂进行反应,冷却出料。本发明的制备工艺简单,再现性好,树脂的稳定性好,贮存期长,成本低。制备的木质素基胶粘剂,木质素含量能达30-50%,压制胶合板的胶合强度达到国家II类板要求。
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公开(公告)号:CN102633973A
公开(公告)日:2012-08-15
申请号:CN201110039551.5
申请日:2011-02-15
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 , 北京旭阳化工技术研究院有限公司
IPC: C08G18/65 , C08G18/64 , C08K3/22 , C08G101/00
Abstract: 一种豆粕聚氨酯泡沫塑料的制备方法,步骤为:1)加入质子化试剂和催化剂,加热至回流,加入环氧大豆油,于60-80℃反应,降至室温,调至中性,加水萃取,分液,下层为多羟基固化剂;2)加入豆粕和无水乙醇搅拌,再加入碱性溶液,升温至45-80℃反应;降至室温,加入还原剂;调至中性,蒸干后得活化豆粕粉;3)加入步骤2制备的活化豆粕和多元醇搅拌,再加入硅油、催化剂、金属氧化物及步骤1中所制的多羟基固化剂搅拌;加入异氰酸酯和发泡剂搅拌发泡,固化成型后即得豆粕聚氨酯泡沫塑料。本发明能解决现有聚氨酯泡沫成本高、依赖石油及豆粕资源利用率低的问题。
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公开(公告)号:CN103289074B
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201310215587.3
申请日:2013-06-03
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
IPC: C08G65/32 , C08G65/22 , C08J3/24 , C09J171/02
Abstract: 本发明涉及一种基于氧杂环丁烷衍生物合成仿生贻贝胶的制备方法,主要步骤为:利用两种氧杂环丁烷衍生物单体开环共聚制备酚羟基被保护的具有儿茶酚侧链结构的聚合物,该聚合物经去保护后获得含邻苯二酚结构的聚合物,溶解后,加入一定量的交联剂,搅拌均匀即得仿生贻贝胶。其特征在于:1)此合成方法简捷高效,且反应过程中所用的原料和试剂都廉价易得,易于操作过程的放大以及实现工业化生产;2)胶合强度可达5MPa以上,成功地实现了合成高分子对天然贻贝粘附蛋白性能的模拟,达到一定的生物相容性和高粘附强度相统一的目的,是一种新型的仿生贻贝胶的合成技术,同时也为针对贝类的有效蛋白成分开发新型仿生高分子材料提供了新的途径。
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