首页 / 国际专利分类库 / 化学;冶金 / 有机高分子化合物;其制备或化学加工;以其为基料的组合物 / 天然高分子化合物的衍生物(多糖类入C08B;天然橡胶入C08C;天然树脂或其衍生物入C09F;含沥青材料入C10)
序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
1 一种制造太阳能箱用聚酯保温材料 CN201710884361.0 2017-09-26 CN107523042A 2017-12-29 马昭键
发明公开了一种制造太阳能箱用聚酯保温材料,由聚醚组合物和异氰酸酯反应制成,聚醚组合物与异氰酸酯的重量比为1:1~1.2;所述聚醚组合物由以下重量份的组分制成:聚醚多元醇80~100份,丙1~2份,甘油聚乙烯醚5~10份,水5~15份,改性甘蔗渣15~25份,膨胀珍珠岩3~6份,稳泡剂10~13份,催化剂10~13份。本发明具有强度高、密度分布均匀、闭孔率高、保温效果好、成本低廉等优点。
2 一种胶粘剂的制作方法 CN201710741086.7 2017-08-25 CN107513358A 2017-12-26 李蓉妹
发明涉及一种胶粘剂的制作方法:在酸催化剂的存在下酚类化合物和秸秆粉末混合物于100~180℃反应50~150分钟,减压蒸馏回收苯酚,制得秸秆的液化产物;在催化剂存在下秸秆液化产物和环氯丙烷在60~100℃下反应120~360分钟,将得到的产物分液,用极性小分子溶剂洗涤两次油相,最终得到有一定粘度的环氧树脂,外观为黄褐~深褐色粘稠液体;继而将其加入固化剂制备环氧树脂胶粘剂。本发明以液化秸秆为原料制备质量完全满足需要的环氧树脂胶粘剂,是一种新的环境友好型胶粘剂。同时充分利用了可再生资源,又降低了环氧树脂的生产成本。
3 一种钻井液防塌剂 CN201710510146.4 2017-06-28 CN107418529A 2017-12-01 侯晓华; 宋玲; 潘宏梅
发明属于钻井液助剂技术领域,具体涉及一种钻井液防塌剂。本发明以衣康酸为原料,经酰氯化后再与气反应、旋蒸浓缩,得到浓缩液后与2-丙烯醇、烯丙基磺酸钠等反应,再加入引发剂、乳化剂反应,得到乳液,随后将木质素与高碘酸钠反应、过滤,得化木质素,对其进行改性后与乳液、醋酸乙烯酯均聚胶粉、表面活性剂搅拌出料,即可得钻井液防塌剂,本发明制得的防塌剂具有较好的防塌效果,能有效抑制泥页岩化和硬脆性地层的坍塌,同时防塌剂稳定性较好,有效延长了防塌剂贮存期限,且添加本发明防塌剂后,可有效减少钻井液滤失量。
4 一种扩散油及其制备方法 CN201710719309.X 2017-08-21 CN107383389A 2017-11-24 季德虎
发明公开了一种扩散油及其制备方法,涉及扩散油加工领域,一种扩散油,按质量份计,所述扩散油包括乙烯基三乙氧烷20-35份、甲基苯烯酸三甲基5-10份、丙烯酸15-20份、引发剂1-2份、聚乙二醇10-15份、羧基单体10-15份、磷酸盐单体5-10份、还原剂0.5-1份、中和剂5-8份、木质纤维素20-30份、催化剂3-5份、50-100份,采用本发明的技术方案,制备步骤合理,便于操作,生产过程不添加任何有害物质,且制备出的扩散油耐热、耐研磨性能好,稳定且成本较低。
5 一种用于制备纤维的木质素的预处理方法 CN201710751310.0 2017-08-28 CN107383387A 2017-11-24 李红梅
发明公开了一种用于制备纤维的木质素的预处理方法,包括以下步骤:(1)将木质素用生物酶进行降解处理;(2)在降解后的木质素中加进行反应,反应完成后加入化剂进行氧化处理;(3)在氧化处理后的木质素中加入有机酸进行聚合反应,反应完成后得预处理木质素;该预处理方法通过将木质素进行降解后重新聚合的方法对木质素分子链进行调整,使木质素中的结构单元排列规整有序,分子链上支链少,结构稳定,对提高碳纤维学性能、化学稳定性和加工性具有积极作用。
6 一种河泥腐质酸高效提取的方法 CN201710497148.4 2017-06-27 CN107353415A 2017-11-17 范超
发明公开了一种腐质酸高效提取的方法,其特征在于,包括以下方面:(1)提取原料,按照河泥、谷类秸秆和质量配制混合,制成河泥混合料;(2)酵池发酵,河泥混合料每填充4-5cm高度,喷洒发酵剂液1次,进行两次发酵,中间进行转池发酵;(3)烘干、粉化,低温烘干后粉化处理;(4)臭氧化,滚筒式反应釜中,通入臭氧,进行低温和高温氧化;(5)NaOH溶,加入1.5%浓度的NaOH溶液,并在微波加热和空气氧化下抽提;(6)HCL酸析,加入HCL,调节溶液PH值在2.3-3.5范围内,析出腐质酸;(7)离心、烘干,在离心搅拌机中离心,并在低温下烘干,既得腐质酸提取物。
7 一种不易断裂耐老化茶叶种植抗菌塑料地膜 CN201710569626.8 2017-07-13 CN107337835A 2017-11-10 冯文彦
发明公开了一种不易断裂耐老化茶叶种植抗菌塑料地膜,其原料按重量份包括:氯磺化聚乙烯树脂15-35份,线性酚树脂8-12份,低密度聚乙烯55-65份,过氧化二叔丁基2-6份,邻苯二甲酸二异壬酯2-4份,环氧大豆油2-4份,酸锌6-12份,海泡石15-25份,改性黄麻纤维15-35份,抗氧剂1.5-2.5份,对苯甲酸2-5份,色母粒3-5份,润滑剂2-5份。本发明提出的不易断裂耐老化茶叶种植抗菌塑料地膜,学性能好,拉伸强度与断裂伸长率极高,抗菌性能优异,而且韧性极好,不易断裂,表面光滑,耐老化性好。
8 一种甘蔗纤维基共混型PBS可降解塑料及其制备方法 CN201710591640.8 2017-07-19 CN107325501A 2017-11-07 黄志良; 韩雪; 刘廷国; 钱立武
发明公开了一种甘蔗纤维基共混型PBS可降解塑料及其制备方法,其中所述可降解塑料由以下重量份的原料制备而成:PBS 100份、偶联剂改性甘蔗皮纤维10~20份、聚丙烯接枝来酸酐1~10份、植物油0.1~2份、抗剂0.1~1份。本发明的可降解塑料,以硅烷偶联剂改性的甘蔗皮纤维和PBS树脂熔融共混,使用废弃生物质资源甘蔗皮,不仅可以避免其丢弃带来的环境污染等问题,而且能变废为宝,大大降低了生产成本,并且本发明的可降解塑料,在天然土壤中降解速度比纯PBS要快,节约了降解时间。
9 降解木质素-聚烯纳米复合材料 CN201710674374.5 2017-08-08 CN107312252A 2017-11-03 袁度; 冉敏
发明公开了一种环降解木质素-聚烯纳米复合材料,其特征在于:由环氧降解木质素与来酸聚烯烃在180~200℃、80~120转/min的转速下混合反应得到。本发明制得的高性能绿色聚烯烃,成功解决了木质素与聚烯烃的分散问题,提高了木质素与聚烯烃基体的界面反应,使得木质素改性非极性、惰性聚烯成为现实,提高了聚烯烃的机械性能,同时为生物质的利用与减少排放提供了解决方案。
10 一种聚丙烯木塑复合板及其制备方法 CN201710510165.7 2017-06-28 CN107286464A 2017-10-24 姜建国; 薛焱璟; 许蘅
发明涉及一种聚丙烯木塑复合板及其制备方法,属于建筑装饰材料技术领域。本发明将木材粉碎、过筛后与乙醇溶液搅拌混合,边搅拌边滴加正酸乙酯,继续搅拌反应,过滤、洗涤和干燥,得干燥滤渣,再将干燥滤渣进行炭化,随炉冷却至室温,出料,得改性木粉;将改性木粉、复配稻壳粉、改性玻璃纤维润滑剂于混料机中混合,得混合添加料;最后将聚丙烯、改性聚丙烯、稳定剂、抗剂、增塑剂和硅烷偶联剂KH-560混合均匀后,加入双螺杆挤出机中,并将上述所得混合添加料由双螺杆挤出机的玻纤加入口加入,挤出造粒后,注塑成型,即得聚丙烯木塑复合板。本发明制备的木塑复合板拉伸强度和冲击强度等学性能优越,可广泛使用。
11 一种核壳型竹粉基环保胶的制备方法 CN201710641200.9 2017-07-31 CN107267116A 2017-10-20 朱玉成
一种核壳型竹粉基环保胶的制备方法,本发明是属于功能高分子材料技术领域。所述的一种核壳型竹粉基环保胶水的制备方法是由包括以下步骤:(1)木质素的提取;(2)预乳化过程;(3)种子乳液聚合(4)半连续核层聚合;(5)壳层聚合(6)后处理;本发明提出一种核壳型竹粉基环保胶水的制备方法,所制备的竹粉基环保胶水与传统的不干胶不同,采用的是多层复合结构,内核是柔性较高的多羟基类聚合物进行制备而成,外层是以竹粉为壳层,所制得的聚合物胶水不仅具有柔软性、弹性及耐低温等性能,并且聚合物胶水的粘接强度有着很大的提高,另一方面,有效的利用了竹粉原材料,因其来源广泛,所有降低低了制备胶水原材料的成本。
12 用作液体清洁剂和个人护理产品的结构化剂 CN201380050811.6 2013-07-26 CN104684936B 2017-10-17 G·P·F·M·范恩格伦; G·A·范因根; C·梅瓦森; R·诺尔斯
发明涉及一种用于液体清洁剂和个人护理产品中的外部结构化剂。已经发现,含有细胞壁材料以及纤维素基的纤维和纳米纤丝的网络的纤维素基颗粒,能够有利地用于结构化液体清洁剂和个人护理产品,从而提供这些产品设计时所努追寻的一些优点。假设尽管部分的果胶和半纤维素已经被去除,纤维素纤丝存在于薄壁组织细胞壁中的组织至少部分地保留在本发明的纤维素基颗粒中。制备结构化剂的过程包括在相对温和的条件下,处理通常被认为是副产物的生物材料。
13 一种葵花籽壳木质素的一次接枝化学改性的方法 CN201710478811.6 2017-06-22 CN107245132A 2017-10-13 姚永祥
发明公开了一种葵花籽壳木质素的一次接枝化学改性的方法,首先从葵花籽壳中提取木质素,然后利用硫酸铵引发木质素,过硫酸引发丙烯酸和对乙烯基苯磺酸钠,将两种引发后的物质混合,在N,N-亚甲基双丙烯酰胺的作用下进行交联反应,控制一定的添加量,增大单体的浓度,木质素与单体的碰撞几率大,就可以很容易的将将丙烯酸和对乙烯基苯磺酸钠单体分子接枝在木质素的结构上;利用本发明制备出来的改性葵花籽壳木质素,生产效率高效、对环境友好,添加到陶瓷浆料的制造过程中,可以提高陶瓷浆料的球磨效率,分散性能,且性能稳定,同时利用此陶瓷浆料制成的陶瓷坯体,强度得到提升。
14 添加毛竹纤维复合材料 CN201710376705.7 2017-05-25 CN107226971A 2017-10-03 郭新
发明公开了一种添加毛竹纤维复合材料,由塑料、毛竹纤维、玻纤和各种助剂组成,各组分的重量配比为:塑料50~70%,毛竹纤维20~30%,玻纤10~13%各种助剂5~8%;进一步改进在于:毛竹纤维采用乙酰化处理。本发明能规模化利用毛竹纤维,且具有较高的抗拉强度和抗断裂性能。
15 基于基酸的酸性组合物 CN201680009813.4 2016-02-04 CN107223118A 2017-09-29 根卢卡·万厉雷
发明涉及一种酸性组合物,其包含基酸和表面活性剂,用作肥料生物激素和/或营养物,本发明还涉及一种制备该组合物的程序。
16 一种提高木素磺化得率的方法 CN201710485022.5 2017-06-23 CN107163260A 2017-09-15 张志礼; 杨仁党
发明属提高木素反应活性领域,公开了一种提高碱木素磺化得率的方法。该方法通过对碱木素进行预处理以提高碱木素磺化得率,所述预处理包括以下步骤:将碱木素加入1‑乙基‑3‑甲基咪唑醋酸盐或1‑乙基‑3‑甲基咪唑氯盐混合均匀进行处理,处理完成后加入终止反应,随后进行离心、冷冻干燥得到预处理后的碱木素。进行减压蒸馏回收1‑乙基‑3‑甲基咪唑醋酸盐或1‑乙基‑3‑甲基咪唑氯盐。本发明的预处理方法所用溶解绿色环保,可以循环回用,无污染产生,工艺简单,易于操作,适于工业化生产,具有良好的应用前景。
17 一种MOFs@PFs复合材料及其制备方法与MIL‑100(Fe)@PFs复合材料 CN201710366097.1 2017-05-23 CN107159138A 2017-09-15 李忠; 王丽; 李浩; 王兴杰; 肖静; 周欣; 夏启斌
发明公开了一种MOFs@PFs复合材料及其制备方法与MIL‑100(Fe)@PFs复合材料。制备方法包括步骤:(1)将MOFs粉末材料通过混合分散,附着在原木纸浆纸上,形成混合纸浆;(2)将得到的混合纸浆过滤,烘干,真空干燥活化,得到片状的所述MOFs@PFs复合材料。本发明的MOFs@PFs复合材料相对于原始粉末形态的MOFs材料,具有易于使用、回收方便、可重复利用的优点,具有很好的实际应用潜。同时,本发明的成型制备方法过程简易有效,工艺性强,重复性好。
18 一种提高木质素反应性的方法 CN201380017606.X 2013-03-28 CN104245799B 2017-09-12 S·皮耶塔里宁; O·林格那; K·埃斯凯利宁; S·瓦尔科宁
发明涉及一种提高木质素反应性的方法,该方法包括以下步骤:a)在30–70℃的温度加热条件下,形成包含和木质素的性分散体,其中碱包括碱金属的氢化物;b)在50‑95℃的温度加热步骤a)形成的分散体,产生碱化的木质素。
19 中提取黄腐酸的方法 CN201710465617.4 2017-06-19 CN107141321A 2017-09-08 席海红; 张玉荣; 周春勇; 何丰; 陈开明
发明涉及一种腐殖酸的提取工艺,具体公开了一种从褐煤中提取黄腐酸的方法,包括以下步骤:a、褐煤粉碎;b、化降解;c、将降解料浆注入声波清洗器中,同时加入计量的混合后在超声波清洗器中进行超声处理,超声处理的同时进行搅拌;d、后处理。本发明的优点是:1)提出利用超声波清洗器超声搅拌处理褐煤降解料浆的方法,提高黄腐酸的产率;2)提出了在氧化降解反应完成之后,再对产物降解料浆进行超声搅拌的方法,避免了过度氧化。
20 使用一种或多种超临界流体生物质萃取糠葡萄糖的方法 CN201410272678.5 2009-07-16 CN104193705B 2017-09-01 S·奇拉姆比; K·L·卡达姆
发明为使用一种或多种超临界流体生物质萃取糠葡萄糖的方法。由生物质制备葡萄糖和/或糠醛的方法需要一种或多种可被用于处理生物质、来自生物质的纤维素和/或来自生物质的木糖的超临界流体。用于处理生物质的超临界流体的实例包括乙醇和二临界点以上的温度和压的临界点以下的温度和/或压力下的乙醇、水和二氧化碳。含有二氧化碳和水的超临界流体可被用于将纤维素转化为葡萄糖或将木糖转化为糠醛。流体具有二氧化碳临界点以上的温度和压力,但温度和压力中的至少一个在水的临界点以下。
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