二聚酸
二聚酸的相关文献在1984年到2022年内共计365篇,主要集中在化学工业、石油、天然气工业、轻工业、手工业
等领域,其中期刊论文113篇、会议论文5篇、专利文献589419篇;相关期刊74种,包括林产化学与工业、精细石油化工、润滑与密封等;
相关会议4种,包括第九届全国工业表面活性剂发展研讨会、第十届中国建筑胶粘剂发展论坛 、 2019第十八届辐射固化技术高级研讨会 —UV LED光固化专题等;二聚酸的相关文献由516位作者贡献,包括王文耕、曹长海、殷小平等。
二聚酸—发文量
专利文献>
论文:589419篇
占比:99.98%
总计:589537篇
二聚酸
-研究学者
- 王文耕
- 曹长海
- 殷小平
- 李澜鹏
- 王学峰
- 王宜迪
- 程瑾
- 姚成
- 李秀峥
- 戴春阳
- 乔凯
- 姚超
- 徐建彬
- 李为民
- 王领民
- 计建炳
- 钟民强
- 陆向红
- 朱万育
- 李哲龙
- 王玘
- 丁正连
- 于清跃
- 孙高鑫
- 施才财
- 曾作祥
- 王一男
- 石景
- R·米恩克维兹
- 吴中将
- 杨文波
- 沈金明
- 熊鹤
- 王车礼
- 许凯
- 赵栋成
- 陈鸣才
- 康瑞瑞
- 郭文迅
- F·莱尔
- 丁永志
- 刘新
- 刘清源
- 周小祥
- 夏建陵
- 孙翔月
- 孙静
- 张天亮
- 张小杰
- 徐永林
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摘要:
德国巴斯夫公开了一项关于防火组合物及其制备方法的国际专利(WO2020234173A1)。该专利涉及一种防火组合物,含有一种共聚酰胺。该共聚酰胺由二胺,二聚酸,内酰胺和至少一种有机阻燃助剂组成。该防火组合物适用于纤维、地毯、包装膜、多层压膜、电线电缆绝缘层等材料的防护。该组合物含有:(1)至少1种聚酰胺共聚物和(2)至少1种有机阻燃助剂。其中所述的聚酰胺共聚物由内酰胺、C32-C40二聚胺和C4-C12二亚胺的混合物等组分制得。
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塑料工业编辑部
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摘要:
本刊于2021年第6期刊发了《二聚酸型聚酰胺薄膜制备及其性能研究》一文,由于作者后发现该文在关键数据收集和处理方法等方面存在较大错误,为避免对广大读者造成误导,现决定对该论文予以撤稿,同时从相关数据库和网站中撤销该论文。
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高旭锋;
吴文龙;
张雁玲;
郭士刚;
王姝凡;
曹长海
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摘要:
以棉籽油为原料合成二聚酸,利用红外光谱仪分析棉油基二聚酸分子的结构特征。采用球柱润滑性评定仪法(BOCLE)和高频往复试验机法(HFRR)考察棉油基二聚酸添加量与航空煤油润滑性关系以及对平均成膜率和平均摩擦系数的影响,同时考察棉油基二聚酸与抗静电剂、防冰剂、金属钝化剂及抗氧剂复配后对调合航空煤油物理性质的影响。结果表明:20 mg·L^(-1)的棉油基二聚酸可使 BOCLE 试验中的润滑性磨痕直径降到 0.65 mm以下,满足《3 号喷气燃料》(GB 6537—2018)标准要求的润滑性磨痕直径不大于 0.65 mm,当添加量大于 30 mg·L^(-1)时,润滑性能基本保持不变。棉油基二聚酸与抗静电剂有较弱的协同作用;与防冰剂具有一定的协同作用,显示出良好的配伍性;与抗氧剂和金属钝化剂无明显的协同作用。棉油基二聚酸与 4 种添加剂复配后,基本不会影响调和航空煤油物理性质,部分关键指标符合《3 号喷气燃料》(GB 6537—2018)标准要求。
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苏永胜;
张乐乐;
孔莎莎
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摘要:
采用高纯二聚酸为原料合成C36二元脂肪腈,通过筛选确定十二烷基苯磺酸锌为高效的催化剂,通过对比实验表明该催化剂具有良好的催化性能,反应温度低,转化率高,产品纯度好.通过单因素优化确定反应的最佳工艺条件,反应温度290°C,催化剂用量3%,反应时间12 h,产品有效腈含量达到97%以上.
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荆凡;
刘洋;
杨鹏刚;
陈安强
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摘要:
通过引入二聚酸接枝改性环氧树脂,以己内酰胺与二乙二醇丁醚全封闭六亚甲基二异氰酸酯为固化剂,再辅配阴极电泳涂料专用色浆,制得了一种高光底面合一阴极电泳涂料.通过红外光谱仪对固化剂进行了红外定性分析,研究了不同类型改性环氧树脂合成乳液对阴极电泳涂层耐盐雾性及耐人工气候老化性的影响.结果表明:采用二聚酸改性环氧树脂,搭配己内酰胺与二乙二醇丁醚全封闭异氰酸酯固化剂,制得的底面合一阴极电泳涂料,涂层综合性能最佳,光泽可达到88%,附着力0级,铅笔硬度3H,柔韧性1 mm,耐冲击性大于50 cm·kg,耐盐雾性540 h,耐人工气候老化性552 h.
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陆云帆;
魏媛杰;
郑进宝;
王哲;
李琛
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摘要:
以生物基资源植物油为原料合成的二聚酸与己二胺聚合制备二聚酸型聚酰胺(DAPA).研究了在成膜前后添加不同质量分数的甘油溶液两种方式对薄膜的性能、形貌的影响.评估了DAPA薄膜物理性能、光学性能、热性能和微观形貌.结果 表明,少量甘油的加入,使DAPA薄膜拉伸强度和断裂伸长率都获得了提升.在氧气阻隔方面薄膜表现优异,并且添加了的DAPA薄膜具有出色的力学性能,阻隔性能和光学性能,能满足包装薄膜使用的基本要求,DAPA薄膜有潜力成为聚酰胺(PA)/聚乙烯(PE)薄膜的最佳替代品.
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石会龙;
王瑞生;
郭庆;
马志辉;
宋天顺;
杨雪露;
代晓东
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摘要:
色泽是评价二聚脂肪酸质量的重要指标,目前国内二聚酸产品普遍存在色泽过高(铁钴比色>12)的问题,不能满足市场对高品质二聚酸的要求(色度<8.0).以H2 O2试剂对二聚酸进行脱色处理,并以色度和脱色率为评价指标,考察温度、pH、H2 O2添加量、搅拌速率和脱色时间等对脱色效果的影响.结果表明,在温度50°C、pH=3.0、搅拌转速300 r·min-1、H2 O2体积分数20%和脱色时间20 min条件下,H2 O2对二聚酸的脱色效果最佳,二聚酸产品色度降至6.0,脱色率为54%,可以满足市场对高品质二聚酸的要求.
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孙立明;
冯树波
- 《第九届全国化学工艺年会》
| 2005年
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摘要:
探索了以粒状活性白土催化剂、大豆油酸脂肪酸为原料催化合成二聚酸的方法,考察了催化剂、温度、时间和物料配比等因素对反应的影响.实验结果表明:粒状活性白土是一种有效的催化剂,在适宜的条件下,产率可达81.30﹪.适宜的条件是:催化剂的用量12﹪,反应时间6h,反应温度为220°C.产物的结构经IR表征.
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杨小华;
张燕;
李梅;
丁海阳;
许丽娜;
夏建陵;
诸进华
- 《第十届中国建筑胶粘剂发展论坛》
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摘要:
采用月桂烯马来酸酐(AMMA),二聚酸(DA)与三乙烯四胺(TETA)共聚缩合合成反应型共聚酰胺固化剂(CPA),并通过红外光谱和核磁共振氢谱进行表征.对其与市售品双酚A缩水甘油醚型环氧树脂(E-51)按等当量配比在不同温度下的凝胶时间、力学性能和耐热性能进行了测定.结果表明:综合考虑该新型共聚酰胺的黏度和性能,m(DA)∶m(AMMA)=7∶3.与C36二聚酸型聚酰胺固化物的性能相比,采用Arrenhinus方程求出的E-51/共聚酰胺固化反应表观活化能(Ea)略低,固化反应活性略高;在二聚酸中加入月桂烯马来酸酐能提高环氧固化物的网络交联密度及刚性,拉伸强度、拉伸模量、弯曲强度和压缩强度分别提高了12.34%、10.35%、14.32%、13.92%,断裂伸长率虽下降23.2%,但仍能达到3.47%;此外玻璃化转变温度(Tg)提高了38.8%,且在较高温度范围内(60~90°C)钢-钢剪切强度由13.92Mpa增加到21.68Mpa.该共聚酰胺固化物的综合性能更好.
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- 怀化学院
- 公开公告日期:2021.05.04
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摘要:
本发明涉及一种用于聚丁二酸丁二醇酯的阻燃剂、阻燃聚丁二酸丁二醇酯材料及其制备方法,主要包括以下步骤:提供改性木质素,改性木质素的制备方法包括以下步骤:将木质素、1,4‑丁二酸和生物质炭磺酸混合并挤出成型,得到改性木质素;将第一反应物与磷酸和改性木质素混合,升温至90~110°C反应至产生气泡,再于220~240°C反应1~3小时,得到用于聚丁二酸丁二醇酯的阻燃剂。由于该阻燃剂中含有与聚丁二酸丁二醇酯分子相似的结构分子相似的结构,因此与聚丁二酸丁二醇酯之间的相容性非常好,同时含有大量苯环结构和成炭性、结晶成核性非常好的木质素结构,使其在赋予聚丁二酸丁二醇酯阻燃性能的同时,也能提高机械强度和耐热性。
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- 高级聚合系统有限公司
- 公开公告日期:2001-07-18
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摘要:
PEG-POE,PEG-POE-PEG,和POE-PEG-POE嵌段共聚物具有亲水和憎水两种链段,它们在水溶液中形成胶粒,使它们适于包裹或溶解憎水或不溶于水物质,同时它们还形成用于持续释放活性制剂的生物蚀解性基质,当POE链段含有至少一单元具有一个α-羟基酸时尤其如此。
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- 中国科学院山西煤炭化学研究所
- 公开公告日期:2022-08-19
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摘要:
本发明涉及顺酐转化技术领域,具体地说,是一种顺酐催化转化制备聚丁二酸丁二醇酯的方法及由其制得的聚丁二酸丁二醇酯。该方法将顺酐溶解于四氢呋喃中配置成顺酐溶液,加氢反应生成丁二酸酐和γ‑丁内酯,分离得到γ‑丁内酯的四氢呋喃溶液和丁二酸酐;将γ‑丁内酯的四氢呋喃溶液进行加氢反应,得到1,4‑丁二醇的四氢呋喃溶液,分离得到1,4‑丁二醇和四氢呋喃;将丁二酸酐和1,4‑丁二醇进行聚合反应生成产物。本发明将顺酐生产丁二酸酐、BDO与丁二酸酐和BDO制备PBS有机结合,综合利用反应过程中生成的四氢呋喃,不仅可以抑制副产物四氢呋喃的生成,还可以补充溶剂循环过程的损耗,达到溶剂的平衡使用,提高BDO利用率,提升产物PBS的收率。
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- 怀化学院
- 公开公告日期:2019-04-16
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摘要:
本发明涉及一种用于聚丁二酸丁二醇酯的阻燃剂、阻燃聚丁二酸丁二醇酯材料及其制备方法,主要包括以下步骤:提供改性木质素,改性木质素的制备方法包括以下步骤:将木质素、1,4‑丁二酸和生物质炭磺酸混合并挤出成型,得到改性木质素;将第一反应物与磷酸和改性木质素混合,升温至90~110°C反应至产生气泡,再于220~240°C反应1~3小时,得到用于聚丁二酸丁二醇酯的阻燃剂。由于该阻燃剂中含有与聚丁二酸丁二醇酯分子相似的结构分子相似的结构,因此与聚丁二酸丁二醇酯之间的相容性非常好,同时含有大量苯环结构和成炭性、结晶成核性非常好的木质素结构,使其在赋予聚丁二酸丁二醇酯阻燃性能的同时,也能提高机械强度和耐热性。
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