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1.
Atanu Biswas Huai N. Cheng Sanghoon Kim Michael Appell Veera Boddu Carlucio R. Alves Roselayne F. Furtado 《应用聚合物科学杂志》2019,136(22):47602
Sorbitol is a useful agro-based substance that is inexpensive and commercially available. In the interest of adding value to bio-based raw materials, we have synthesized polyurethanes from sorbitol and toluene-2,4-diisocyanate (TDI) through both conventional heat and microwave processes. Relative to conventional heat, the microwave process achieved the same reaction at a faster rate, thereby saving time and energy. The nature of the resulting polyurethane products depended on the stoichiometry of the reaction. At increasing TDI levels, a viscous liquid, a soft gel, or a hard thermoset could be obtained. The polymers were fully characterized with 13C-NMR, Fourier transform infrared, size exclusion chromatography, and thermogravimetric analysis. The polyurethanes obtained near the gel point could be used to make semiinterpenetrating polymer networks (semi-IPNs) with a second polymer, thereby imparting some of the properties of the second polymer onto the sorbitol-based polyurethane. For illustration, the sorbitol-based polyurethane semi-IPNs were made in combination with poly(vinyl pyrrolidone) and poly(lactic acid). © 2019 Wiley Periodicals, Inc. J. Appl. Polym. Sci. 2019 , 136, 47602. 相似文献
2.
搭建了以商用微反应器为核心的气液微反应系统,成功实现了加压乙炔法合成N-乙烯基吡咯烷酮(NVP)的产品过程,采用液相循环方式完成反应物2-吡咯烷酮的高效转化,全面考察了反应温度、KOH含量、内构件数量和原料乙炔纯化对液相反应的影响。结果表明,反应温度和KOH含量对选择性有显著影响,高温和高含量催化剂会严重降低产物NVP的选择性,综合调控反应温度和KOH含量,可保证产物选择性在95%以上;微反应器中内构件的存在有利于促进气液传质过程;反应体系水分的脱除有助于循环反应中转化率和选择性的提高;与高压釜相比,产物NVP收率提高了28.7%(无助剂),反应时间有适当缩短。 相似文献
3.
聚乙烯吡咯烷酮(PVP)是一种重要的工业化大分子表面活性剂,由于其大分子结构的特殊性及生物适应性,使得PVP在制备金属纳米粒子过程中得到了广泛应用。近年来,有大量关于以PVP为大分子表面修饰剂制备不同形貌金属纳米粒子的文献报道。文中综述了以PVP为表面修饰剂,分别以乙二醇、乙醇、N,N-二甲基甲酰胺及水为溶剂,通过溶剂和PVP自身的还原作用,在不同反应条件下制备不同形貌金、银纳米粒子的研究现状,提出了不同溶剂体系中不同形貌金属纳米粒子的形成机理研究是未来该领域要解决的主要问题。 相似文献
4.
Małgorzata Maciejewska 《应用聚合物科学杂志》2012,124(1):568-575
Radical suspension copolymerization of 1‐vinyl‐2‐pyrrolidone (VP) with three different cross‐linkers: divinylbenzene (DVB), trimethylolpropane trimethacrylate (TRIM), and di(methacryloxymethyl) naphthalene (DMN) was used to prepare macroporous microspheres. During the copolymerization, the mixture of toluene and n‐dodecane as a pore‐forming diluent was used. All samples were characterized in terms of particle size and distribution, nitrogen content, specific surface area total pore volume, and pore size distribution. It was found that specific surface area of the obtained beads is strongly dependent on the diluent system and the type of cross‐linker and achieves value from 27 to 845 m2/g. To determine the influence of chemical structure of cross‐linkers on the selectivity and polarity of the copolymers, inverse gas chromatography was applied. In addition, VP–DVB and VP–DMN copolymers were modified by sulfonation into cation‐exchangers with cation exchange capacity equal 1.98 and 2.31 mmol/g, respectively. © 2011 Wiley Periodicals, Inc. J Appl Polym Sci, 2012 相似文献
5.
利用乳液静电纺丝可制备一定复合结构的共混纤维,且可通过调控乳液的组成而实现聚合物溶液在低浓度下的静电纺丝成形。以聚乙烯基吡咯烷酮(PVP)水溶液为分散相,聚乳酸(PLA)氯仿溶液为基体相,制备不同水相比例的PVP/PLA乳液,研究了PVP/PLA乳液静电纺丝成形及其纤维毡的亲水性能。结果表明:乳液体系中PVP水相的加入可使PLA乳液在远低于其单独可纺溶液浓度下纺丝成形,所得纳米纤维随着PVP水相比例的提高而表现出纤维直径增加,并发生纤维集结成束,PVP大部分分布在复合纤维毡的表层,纤维毡呈现明显的透水性能;PVP的加入可有效改善PLA纳米纤维毡的亲水性能。 相似文献
6.
采用萃取精馏的方法分离乙腈-正丙醇的共沸物系。首先利用溶剂选择原理和UNIFAC基团贡献法选出N-甲基吡咯烷酮作为萃取精馏的萃取剂,同时采用NRTL模型对常压下乙腈-正丙醇物系和加入萃取剂N-甲基吡咯烷酮后的汽液平衡进行模拟和实验验证,模拟结果与实验数据吻合较好。然后通过间歇萃取精馏实验进一步考察所选萃取剂的分离效果。结果表明,N-甲基吡咯烷酮能够打破共沸,有效分离乙腈-正丙醇共沸物系。采用有28块理论板的填料塔,萃取剂进料位置为第4块板,溶剂比为1.0,回流比为3,可以从塔顶得到质量分数为98.6%的乙腈产品。最后,用Aspen Plus软件对乙腈-正丙醇物系的连续萃取精馏流程进行了模拟,得出的参数为进一步的工业应用奠定基础。 相似文献
7.
在室温下,通过酸诱导液相沉积的方法,制备出了二氧化锗(GeO2)颗粒。制得的GeO2颗粒通过扫描电子显微镜(SEM),透射电子显微镜(TEM)和X射线衍射(XRD)进行表征。实验结果表明,向前驱液中加入酸,可以诱导锗酸根离子转化成立方体型的GeO2颗粒析出。而向反应液中再加入少量的聚乙烯吡咯烷酮(PVP)后,会析出纺锤体型的GeO2晶体颗粒。 相似文献
8.
Georgina K. SuchAngus P.R. Johnston Kang LiangFrank Caruso 《Progress in Polymer Science》2012,37(7):985-1003
The synthesis of nanoengineered materials with precise control over material composition, architecture and functionality is integral to advances in diverse fields, including biomedicine. Over the last 10 years, click chemistry has emerged as a prominent and versatile approach to engineer materials with specific properties. Herein, we highlight the application of click chemistry for the synthesis of nanoengineered materials, ranging from ultrathin films to delivery systems such as polymersomes, dendrimers and capsules. In addition, we discuss the use of click chemistry for functionalizing such materials, focusing on modifications aimed at biomedical applications. 相似文献
9.
10.