[发明专利]一种纤维素杂化阻燃剂及其制备方法和一种可降解阻燃PBAT基复合材料及其制备方法在审

专利信息
申请号: 202210213764.3 申请日: 2022-03-07
公开(公告)号: CN114560953A 公开(公告)日: 2022-05-31
发明(设计)人: 黄伟江;严伟;王奎;涂春云;田琴;黄安荣;杨春林;高成涛;唐晓军;许晓璐;夏锐;张姣姣;关星宇 申请(专利权)人: 贵阳学院
主分类号: C08B15/05 分类号: C08B15/05;C08B15/06;C08L67/02;C08L1/08
代理公司: 北京高沃律师事务所 11569 代理人: 王苗苗
地址: 550005 贵州*** 国省代码: 贵州;52
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 发明涉及高分子材料技术领域,提供了一种纤维素杂化阻燃剂及其制备方法和一种可降解阻燃PBAT基复合材料及其制备方法。本发明提供的阻燃剂以纤维素为基体,由于纤维素是自然界储量最大的天然可再生有机资源,容易降解且价格低廉,降低了PBAT基复合材料的制备成本。同时,本发明制备的纤维素杂化阻燃剂与PBAT基体的相容性好,不但可以改善PBAT基体的阻燃性能,还能有效提高PBAT基体的机械性能。
搜索关键词: 一种 纤维素 阻燃 及其 制备 方法 降解 pbat 复合材料
【主权项】:
暂无信息
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于贵阳学院,未经贵阳学院许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/202210213764.3/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 一种纳米微晶纤维素的疏水化改性方法-202310960038.2
  • 陈丙山;刘兴堂;崔怀江 - 山东华诚高科胶粘剂有限公司
  • 2023-08-01 - 2023-10-13 - C08B15/05
  • 本发明涉及纳米微晶纤维素疏水化改性技术领域,具体是一种纳米微晶纤维素的疏水化改性方法,步骤如下:S1、物料研磨;S2、细化反应;S3、改性操作;S4、调节pH值;S5、阳极处理;S6、固体物料提取:将S5中的第四混合液进行离心分离处理。本发明通过三甲基硅烷与辛酸亚锡作为改性材料对纳米微晶纤维素处理,其中三甲基硅烷与辛酸亚锡与溶液反应自动进行酸碱综合,降低反应后物料清洗产生的去离子水废水内的酸性,通过阳极处理使物料具有非极性的特点,增强了改性后纳米微晶纤维素的疏水化改性材料的疏水性,选用的纳米微晶纤维素采用稻壳、松针、麻杆作为原料制作,提高改性后纳米微晶纤维素的油性,进一步提高疏水性。
  • 一种电池回收料液中铅离子吸附材料及其制备方法-202310583460.0
  • 蔡建国;石洪雁;叶志 - 苏州博睿特环保科技有限公司
  • 2023-05-23 - 2023-08-29 - C08B15/05
  • 本发明公开了一种电池回收料液中铅离子吸附材料及其制备方法,属于吸附材料技术领域,该方法以含有氨基和/或亚氨基的氨基纤维素与亚磷酸、醛类化合物为原料,进行曼尼希反应,生成氨基膦酸类螯合纤维素,具体过程为:在含有氨基纤维素的体系中,添加亚磷酸、浓盐酸和去离子水,升温至50~70℃,然后缓慢添加醛类化合物,并升温至60~100℃回流反应8~16h。本发明通过曼尼希反应,使用低毒低成本亚磷酸和醛,和氨基纤维素反应,所合成的氨基膦酸类螯合纤维素选择性吸附铅离子的性能优异,适用于复杂多元重金属离子环境下铅离子的选择性吸附分离。
  • 磷酰化纤维素锂纳米晶的合成方法及复合凝胶电解质-202310541906.3
  • 李国然;崔柏川;肖振雪;刘胜;高学平 - 南开大学
  • 2023-05-15 - 2023-08-11 - C08B15/05
  • 本发明涉及一种磷酰化纤维素锂纳米晶的合成方法及复合凝胶电解质,在磷酸水溶液中加入微晶纤维素后恒温搅拌,获得的溶液倒入足量的去离子水中并充分搅拌至均匀,离心后获得第一沉淀物;再加入到NaOH水溶液中,加热并充分搅拌后离心获得第二沉淀物,过滤收集后加入到LiOH水溶液中,室温下充分搅拌,获得的溶液置于过量去离子水中,在室温下透析直到水呈酸碱中性,超声处理后获得磷酰化纤维素锂纳米晶胶体。将磷酰化纤维素锂纳米晶的胶体溶液中加入聚氧化乙烯,室温下搅拌至全部溶解;将聚偏二氟乙烯膜在上述溶液中浸泡,然后加热烘干,制得复合凝胶电解质。本发明提高了电池在长循环测试中的容量保持率以及在高温下的稳定性。
  • 一种长寿命全色纤维素室温磷光材料及其制备方法和应用-202310468662.0
  • 彭锋;吕保中;高倩;陈阁谷;郝翔 - 北京林业大学
  • 2023-04-27 - 2023-07-14 - C08B15/05
  • 本项目公开了一种长寿命全色纤维素室温磷光材料及其制备方法与应用。该方法包括:将纤维素与高碘酸钠和硼氢化钠混合,通过氧化还原反应获得羟基纤维素;其次,羟基纤维素和带硼酸基的芳环衍生物通过点击反应获得长寿命全色纤维素室温磷光材料。该方法反应简单快速、不需要任何有机试剂,首次实现了纤维素2.67s的长寿命磷光。所制备的材料具有良好的水溶性,在信息防伪、加密、延迟照明、余辉显示等领域具有广阔的应用前景,有效改善天然室温磷光材料余辉颜色可调谐性能差、寿命短的缺陷,为纤维素的高值化利用提供新参考。
  • 稀土配合物调控纳米纤维素手性的制备方法-202310045731.7
  • 张召;赵欣雨 - 陕西科技大学
  • 2023-01-30 - 2023-05-02 - C08B15/05
  • 本发明公开了一种稀土配合物调控纳米纤维素手性的制备方法,具体过程如下:步骤1,制备手性小分子(R/S)‑双(二苯膦基氧)‑1,1’‑联萘(R/S‑BINAPO);步骤2,根据步骤1所得产物制备手性复合纳米纤维素。本发明制得的纳米纤维素具有可再生、生物相容性好、低成本等优点,通过稀土配合物调控纳米纤维素使其手性发生转移,从而改变复合纤维素的手性结构,制备具有特殊手性的纳米纤维素。在3D光学显示和光电器件等方面有很好的应用前景。
  • 一种高透明度的高效阻燃纳纤化纤维素制备方法-202010530339.8
  • 刘宏治;童聪聪 - 浙大宁波理工学院
  • 2020-06-11 - 2022-12-13 - C08B15/05
  • 本发明公开一种高透明度的高效阻燃纳纤化纤维素制备方法。本发明通过将季铵盐化、磷酸酯化、TEMPO氧化或羧甲基化预处理与后硼化改性相结合,成功地在纤维素纳米纤维表面高效接入含硼化学基团,极大地提升了纳纤化纤维素的阻燃性,克服了以往添加无机矿物和单纯接枝含磷基团方法所制备的阻燃纳米纤维素材料透光度低、脆性大以及为了达到阻燃效果需引入磷元素含量高等缺点。本发明依次经纸浆化学预处理‑机械拆解分离‑后硼化改性的步骤,获得了兼具高透明度、分散稳定性、阻燃效果、力学性能好、烟释放率低等综合性能的改性纳纤化纤维素。
  • 一种植酸对微晶纤维素阻燃改性的方法-202110192893.4
  • 袁华彬;唐人成 - 南通纺织丝绸产业技术研究院;苏州大学
  • 2021-02-20 - 2022-11-22 - C08B15/05
  • 本发明公开了一种植酸对微晶纤维素阻燃改性的方法,包括以下步骤:(1)使用氢氧化钠溶液对微晶纤维素进行预处理,并将处理后的微晶纤维素水洗至中性,再烘干、研磨;(2)将处理的微晶纤维素与植酸混合均匀,加入催化剂与带水剂,搅拌,升温至120‑150℃进行保温处理;(3)保温处理结束后,降温至65‑75℃,经水洗、抽滤、烘干和研磨后,得到植酸改性微晶纤维素。本发明还公开了由上述方法制备的植酸改性微晶纤维素。本发明使用植酸对微晶纤维素进行阻燃改性,合成的产物具有良好的阻燃性能。所采用的原料可从回收的农林废弃物中提取获得,实现了废弃资源再利用,变废为宝;并且所采用的原料可自然降解,对环境友好。
  • 一种植酸和缩合单宁对微晶纤维素功能改性的方法及其改性微晶纤维素-202111670033.3
  • 袁华彬;唐人成 - 苏州大学
  • 2021-12-30 - 2022-04-05 - C08B15/05
  • 本发明公开了一种植酸和缩合单宁对微晶纤维素功能改性的方法及其改性微晶纤维素,具体包括以下步骤:(1)将植酸、缩合单宁、碱处理后的微晶纤维素混合均匀,加入催化剂、带水剂,搅拌、升温至预设温度,进行保温处理;(2)保温处理后降温至70‑75℃,经水洗、烘干、研磨后得到改性微晶纤维素粉末。本发明使用植酸和缩合单宁通过上述方法对微晶纤维素进行改性处理,改性后的微晶纤维素具有高效阻燃性和对阳离子染料优异的吸附性能,且采用的原料均为农副产品提取物,安全、环保,符合绿色化学理念。
  • 一步法制备超气湿性纳米微晶纤维素的方法及应用-202110130130.7
  • 王彦玲;李永飞;汤龙浩;张传保;兰金城;许宁;孟令韬;蒋保洋 - 中国石油大学(华东)
  • 2021-01-29 - 2022-03-11 - C08B15/05
  • 本发明涉及一步法制备超气湿性纳米微晶纤维素的方法及应用。本发明将纳米微晶纤维素颗粒分散于水与醇溶剂的混合溶剂中,得分散液;在催化剂存在条件下,向分散液中缓慢滴加表面活性剂N‑全氟辛酰基‑N‑氨乙基丙酸或全氟烷基磺酰氟,50‑70℃反应3‑10h,即得超气湿性纳米微晶纤维素。本发明实现了一步法制备超气湿性纳米微晶纤维素,该方法解决了传统方法耗时长,成本高,工艺复杂,难以量产等诸多难题。本发明的纳米微晶纤维素具有超气湿性能,应用于凝析气藏采收时,可将岩心表面由液湿性反转为超气湿性,即水和油在岩心表面接触角大于等于150°,改善井筒附近区域的润湿性,提高相对渗透率,增强流体在井筒附近区域的渗流能力。
  • 一种铕/铽修饰醋酸纤维素转光膜的制备方法-202010550336.0
  • 王砥;张之慧;赵正栋;路雨笳 - 东北林业大学
  • 2020-06-16 - 2021-12-17 - C08B15/05
  • 本发明属于生物质/无机杂化材料的技术领域,公开了一种铕/铽修饰醋酸纤维素转光膜的制备方法。制备方法按照以下步骤:将醋酸纤维素与硝酸铕/铽六水合物分别溶于丙酮溶剂中,充分溶解后混合,恒定溶液中醋酸纤维素的质量分数为10%,将混合溶液在装有冷凝回流装置的反应器中恒温(50~90℃)搅拌反应35~75分钟。将反应后的溶液冷却至室温,适量置于干燥洁净的玻璃板上,采用SZQ四面制备器刮涂,自然干燥,得到透明薄膜。本发明的方法合成时间短,制备工艺简单,所得转光膜非常透明,转光性能好,适合于农业应用。
  • 一种无溶剂纳米纤维素流体及其制备方法-201910227121.2
  • 张俐娜;程巧云;常春雨 - 武汉大学
  • 2019-03-25 - 2020-11-17 - C08B15/05
  • 本发明公开一种无溶剂纳米纤维素流体的制备方法。该方法是将纳米纤维素表面通过化学接枝带上高密度电荷,再通过静电作用与另一种带相反电荷的柔顺高分子结合,除去溶剂后得到无溶剂纳米纤维素流体。该纳米流体以纳米纤维素为核,化学接枝的中间层为晕层,柔顺聚醚类高分子层为天蓬层。该纳米流体结构稳定,在室温就会表现出液体行为,显示出明显的双折射现象,并且避免了纳米纤维素溶致液晶溶剂易挥发和纳米纤维素易聚集的问题。本专利还公布了通过改变晕层和天蓬层的结构,来调控该纳米流体双折射现象的温度依赖关系。本发明制备的无溶剂纳米纤维素流体制备方法简单易行、成本低,其独特可控的液晶现象可用于防伪、传感、探测、液晶显示等领域。
  • 一类苯硼酸或其衍生物改性的多糖及其制备方法和应用-201811187868.1
  • 武伟;张丹;蒋锡群 - 南京大学
  • 2018-10-12 - 2020-10-16 - C08B15/05
  • 本发明公开了一类苯硼酸或其衍生物改性的多糖及其制备方法,将富含羟基的水溶性多糖或其衍生物与水不溶性的带有卤素基团的苯硼酸或其衍生物通过相转移催化的方法,获得经醚键修饰的苯硼酸改性多糖。本发明利用苯硼酸基团可以与细胞表面的唾液酸残基发生特异性相互作用的特性,制备得到具有更好的细胞粘附性的苯硼酸基团共价修饰的多糖,拓展了多糖在细胞支架材料中的应用。
  • 一种阻燃纤维素及其制备方法和应用-201911192785.6
  • 孔利权;罗宏波;罗斯;甄利军;林沐钦;刘敏;詹和孙 - 广东宇星阻燃新材股份有限公司
  • 2019-11-28 - 2020-04-10 - C08B15/05
  • 本发明涉及一种阻燃纤维素及其制备方法和应用,该阻燃纤维素含有天然纤维素、解聚剂、pH调节剂、氢氧化钠、四氢呋喃和六氯环三磷腈,通过对天然纤维素进行解聚、超声,调节pH、离心、加热回流、冷却、抽滤、洗涤和干燥等处理所得。本发明通过以纤维素作为炭源,通过六氯环三磷腈提供酸源、气源,制备出炭源‑酸源‑气源为一体的自体膨胀型阻燃剂,其阻燃效果突出,进而将其用于PC/ABS合金中,通过测试发现,阻燃纤维素的加入,明显增强了PC/ABS合金的阻燃效果,且其力学性能也明显提高,使复合材料的UL‑94测试达到V‑0级。
  • 一种阴离子型羟乙基纤维素的制备方法-201811405329.0
  • 孙斌 - 重庆工商大学
  • 2018-11-23 - 2019-03-29 - C08B15/05
  • 本申请公开了一种阴离子型羟乙基纤维素的制备方法,所述方法包括将异丙醇和水混合得到异丙醇‑水的混合溶剂;在所述异丙醇‑水的混合溶剂中加入碱的水溶液、相转移催化剂的水溶液和羟乙基纤维素,然后加温搅拌,得到第一生成物;在所述第一生成物中加入3‑氯‑2‑羟丙基磷酸酯水溶液,加温反应,得到第二生成物;在所述第二生成物冷却至室温后,调节PH值,然后加入异丙醇过滤;将滤饼放入烧杯中,然后加入异丙醇水溶液洗涤滤饼,然后将滤饼用无水异丙醇进行初步干燥后,真空加热干燥至平衡,得到羟乙基纤维素磷酸酯。本申请所述的阴离子型羟乙基纤维素的制备方法实现羟乙基纤维素阴离子化,并且操作方便,异丙醇可以通过蒸馏回收,重复使用。
  • 一种纳米微晶纤维素的疏水化改性方法-201610390612.5
  • 顾绍金;卜怿明;杨玲;黄菁菁;徐卫林;杨红军;周应山 - 武汉纺织大学
  • 2016-06-03 - 2018-06-29 - C08B15/05
  • 本发明公开一种纳米微晶纤维素的疏水化改性方法,属于功能纳米材料技术领域。该方法采用将纳米微晶纤维素分散在水溶液中,用氯化铁和单宁酸处理分散液后,离心分离得到铁‑单宁酸膜层修饰的纳米微晶纤维素,随后将其分散在含有低表面能物质的乙醇和水的混合溶液中,反应后得到的混合液进行离心分层,冷冻干燥得到表面疏水化改性的纳米微晶纤维素。该方法制备的疏水化改性的纳米微晶纤维素可以均匀的分散在多种极性溶剂中,产品多样化,且制备工艺简单,对环境不造成污染,成本低,适合大规模生产,在纳米复合增强材料、生物医用材料等领域具有广阔的应用前景。
  • 一种含DOPO结构的纤维素衍生物及其制备方法-201410019459.6
  • 张军;肖鹏;张金明 - 中国科学院化学研究所
  • 2014-01-16 - 2017-09-26 - C08B15/05
  • 本发明公开了一种含有DOPO结构的纤维素衍生物与它们的制备方法。该方法使用纤维素或者纤维素衍生物为起始原料;反应是在纤维素或者纤维素衍生物的均相溶液中进行的;通过在纤维素或者纤维素衍生物中引入双键或者其它可与DOPO进行反应的官能团来制备含DOPO型纤维素衍生物。所得产品的DOPO取代度可在0.1‑2.3范围内调控;该含DOPO型纤维素衍生物可以溶解于有机溶剂中,并加工成透明纤维素材料,如纤维,薄膜或者涂层材料,具有重要的应用价值。
  • 一种疏水性纳米纤维素气凝胶的制备方法-201610199669.7
  • 刘云晖;彭新斌 - 刘云晖
  • 2016-04-04 - 2017-09-12 - C08B15/05
  • 本发明公开了一种疏水性纳米纤维素气凝胶的制备方法,包括如下步骤在纳米微晶纤维素的水溶胶中依次加入一定比例的交联剂、有机硅烷化合物和低表面张力溶剂的混合物,加热搅拌反应并去除水,最后将得到的湿凝胶进行常压干燥处理,即可得到疏水性纳米纤维素气凝胶。该气凝胶的密度为0.01~0.2 g/cm3,比表面积为600~1200 m2/g,导热隔热系数为0.013~0.055 W/mK。本发明提供的制备方法,采用常温干燥技术,制备成本低廉、对设备工艺要求简单、操作安全。
  • 一种酚醛树脂外增韧剂及其制备方法和应用-201510169030.X
  • 张浩;王延伟;楚高利;江新忠;王娜;邓倩;李瑞娟 - 河南工程学院
  • 2015-04-13 - 2017-03-08 - C08B15/05
  • 本发明公开了一种酚醛树脂外增韧剂及其制备方法和应用,该外增韧剂的主要成份是经过3‑氨丙基三乙氧基硅烷改性的纳米结晶纤维素,主要用于热固性和热塑性酚醛树脂,外增韧剂的长度为200‑300nm,直径为30‑40nm,结晶度为60‑65%;本发明酚醛树脂外增韧剂采取如下步骤制备获得包括硫酸和盐酸的混合酸水解、高压均质、冷冻干燥、表面改性四个过程;本发明应用于酚醛树脂后可显著提高酚醛树脂基体的韧性;本发明酚醛树脂外增韧剂的制备方法简单,为天然有机高分子材料,在生产和使用过程中不会产生毒性,符合环保要求。
  • 一种镧系稀土配位纤维素医用材料及其制备方法-201410437331.1
  • 王晓晨;郈秀菊;李红梅 - 山东省医疗器械研究所
  • 2014-09-01 - 2017-01-04 - C08B15/05
  • 本发明公开了一种镧系稀土配位纤维素医用材料及其制备方法,该医用材料是由纤维素的伯羟基氧化成羧基后与镧系稀土金属离子配位所得,采用稀土金属水合物和伯羟基选择性氧化成羧基后的纤维素经过溶胶‑凝胶自组装反应得到,制备工艺简单,可控性好。该材料既具有纤维素材料良好的吸湿保湿、透气性,较好生物相容性和良好的可降解性,又兼具稀土配合物良好的抑菌性能并且具有广谱抗菌性可用于抗菌抑菌的创伤敷料,也可用于生物分子的检测示踪、特殊标记和光学显示;可制备成粉末、凝胶、薄膜、海绵或其他孔隙状材料,从而拓宽了其临床应用范围;可掺杂或接枝大分子化合物,增强其抗菌抑菌、促进创面修复的治疗作用。
  • 无卤纤维素基磷系阻燃剂及其制备方法-201410552651.1
  • 陈日清;刘娟;李双;王春鹏;储富祥 - 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
  • 2014-10-17 - 2015-02-18 - C08B15/05
  • 无卤纤维素基磷系阻燃剂及其制备方法,第一步,在速度为100~1000转/分的搅拌情况下,将含水率小于1wt.%的纤维素或微晶纤维素分散悬浮到溶剂中,加入小分子胺类化合物作为缚酸剂并通入氮气;第二步,将三氯氧磷滴加到上述悬浮液中,保持反应温度为25-100℃,持续搅拌1~10小时;第三步,水洗至混合物中无氯离子存在,过滤烘干得到无卤纤维素基磷系阻燃剂,烘干温度为40~100℃。本发明得到的纤维素基含磷无卤阻燃剂具有阻燃性能优良、磷含量高、对环境友好等特点,可应用于塑料、胶黏剂、涂料等各个领域。
  • 改性微纤化纤维素及含有其的树脂复合材料-201080058878.0
  • 滨田健一;原田哲哉 - DIC株式会社
  • 2010-12-21 - 2012-09-12 - C08B15/05
  • 本发明提供改性微纤化纤维素及含有其而成的树脂组合物及树脂复合材料。本发明中的改性微纤化纤维素的特征在于,是在纤维素表面结合或吸附有含水解性甲硅烷基树脂(A)的改性微纤化纤维素,硅原子的含量为0.01~0.5原子数%。另外,还提供一种树脂组合物,其特征在于,含有0.1~10重量%的该改性微纤化纤维素。
  • 低粘度纤维素醚的改性方法-201210128666.6
  • 王银华;张莹;李争鸣;葛强;罗南斌 - 泸州北方化学工业有限公司
  • 2012-04-27 - 2012-08-15 - C08B15/05
  • 本发明涉及低粘度纤维素醚的改性方法,属于化工领域。本发明所解决的技术问题是提供了一种低粘度纤维素醚的改性方法。本发明低粘度纤维素醚的改性方法包括如下步骤:a、按重量将低粘度纤维素醚1份、有机硅烷0.015~0.03份、低级醇0.4~0.6份混匀,得到混合物料;其中,所述的低级醇为甲醇、乙醇或异丙醇;b、升温,使混合物料在50~80℃下反应30~60min;c、干燥,得到改性后的低粘度纤维素醚。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top