宁波材料所在环状聚酯低聚物研究中提出一种新的增韧方法

环状聚酯低聚物(CBT)由美国Cyclics公司于2005年实现产业化,是一种兼具高流动、高浸润、高填充能力的复合材料用基体树脂。CBT熔融黏度低,加入催化剂后可在较低温度(如190°C)下聚合生成热塑性工程塑料PBT,反应时间可控制在几十秒到几十分钟,无反应热和VOC释放。CBT 几乎可以用所有的热塑性和热固性树脂的加工方式进行加工,已成功应用于汽车、风能、建筑、运动器具、航海和航空等领域。 CBT开环聚合后得到pCBT,与缩聚法得到的常规PBT具有相同的结构单元,以及相似的物理、化学和机械性能,但韧性不足,其致脆机理是困扰学术界多年的问题,脆性大也成为阻碍CBT在热塑性复合材料领域大规模应用的关键因素之一。因此,pCBT及其复合材料的增韧改性成为很多研究者的目标,已经尝试了原位共聚、纳米粒子增韧改性等手段,但这些改性都必须引入新的组分,带来CBT黏度升高或强度和熔点下降等负面影响。 中科院宁波材料所纤维材......阅读全文

宁波材料所在环状聚酯低聚物研究中提出一种新的增韧方法

  环状聚酯低聚物(CBT)由美国Cyclics公司于2005年实现产业化,是一种兼具高流动、高浸润、高填充能力的复合材料用基体树脂。CBT熔融黏度低,加入催化剂后可在较低温度(如190°C)下聚合生成热塑性工程塑料PBT,反应时间可控制在几十秒到几十分钟,无反应热和VOC释放。CBT 几乎可以

增“绿”聚“能”共建未来--——全国低碳日新观察

  发起节能倡议、推出“低碳市集”、普及低碳知识……12日,第11个全国低碳日,全国各地举行形式多样的活动,宣传绿色低碳理念,倡导绿色低碳行动。从会场到广场,从企业到社区,从机关到学校……人人都是践行者,用点滴行动汇聚起推动绿色低碳发展的巨大能量。  在陕西省西安市,生态环境部和陕西省人民政府联合举

简述低聚乳果糖的制备方法

  酶法生产有两种合成方法,一是利用半乳糖苷转移酶将乳糖分解产生的β-半乳糖基转移至蔗糖中葡萄糖的C4 羟基上,如S .poroboromy ces菌和Rahnella菌产生的某些酶类;二是利用果糖基转移酶将蔗糖分解产生的果糖基转移至乳糖还原性末端的C1羟基上,适合的酶类有纳豆芽孢杆菌Bacillu

UPC2/MS鉴定复杂低聚物材料(一)

应用优势■与GC相比,ACQUITY UPC2™可以分析具有更高分子量的热不稳定聚合物。■ACQUITY UPC2能够分析极性和非极性聚合物。■超临界流体流动相和亚2µ­m颗粒度固定相能缩短大分子量化合物的保留时间。■与正相LC相比,ACQUITY UPC2有毒溶剂使用量更少。■MS能够为UV数据提

UPC2/MS鉴定复杂低聚物材料(三)

使用确证标准品通过UV和MS检测对未反应的双酚A进行确证(图6)。双酚A标准品的保留时间与聚合物样品中的未知峰相一致。而且,双酚A的MS谱图也与目标峰的谱图匹配。而甲酸加合物同样出现在质谱图中,也为此提供了额外的佐证。在本案例中,MS为聚合反应中未参与反应的初始物质提供了有价值的信息。此分析方法可用

UPC2/MS鉴定复杂低聚物材料(二)

实验样品制备将所有聚合物样品溶解于四氢呋喃(THF)中,浓度为10 mg/mL。   UPC2条件系统:   配备PDA和ACQUITY SQD的ACQUITY UPC2流动相A:CO2 (食品级)流动相B:0.3%氢氧化铵甲醇溶液柱温:   60 °C进样体积:1.0 µLMS电离模式:ESI (

聚友化工首创聚酯新技术在沪诞生

  一项填补国内空白的高新ZL“回收聚酯酯化废水中有机物技术”在上海诞生了。这套由上海聚友化工有限公司首创的低温短流程聚酯成套技术与装备,不仅具有自主知识产权,还获得多项中国发明ZL,申请了国际PCT组织ZL保护。   聚酯(PET)是纺织工业、工程塑料工业最主要的原料,也是轻工、家电、汽车、土工

低聚异麦芽糖与低聚果糖的区别

主要区别是,性质不同、特点不同、应用不同,具体如下:一、性质不同1、低聚异麦芽糖低聚异麦芽糖,又称为异麦芽低聚糖、异麦芽寡糖、分枝低聚糖等 ,是淀粉糖的一种,主要成分为葡萄糖分子间以α-1,6糖苷键结合的异麦芽糖、潘糖、异麦芽三糖及四糖以上的低聚糖。二、特点不同1、低聚异麦芽糖低聚异麦芽糖属于非消化

低聚异麦芽糖与低聚果糖的区别

1、成份不同低聚异麦芽糖:主要成分为葡萄糖分子间以α-1 ,6糖苷键结合的异麦芽糖、潘糖、异麦芽三糖及四糖以上的低聚糖。低聚果糖:商品低聚果糖一般还含有少量蔗糖、果糖、葡萄糖。2、化学结构不同低聚异麦芽糖:两个葡萄糖分子以α-1,4糖苷键连接起来的双糖,异麦芽糖(Isomaltose)则是两个葡萄糖

新突破:中国科学家实现陶瓷增韧增塑,让陶瓷变得可拉伸

  陶瓷作为一种古老而又充满魅力的材料,是人类文明史上重要的发明之一。它既是无机非金属材料,又是传统工艺美术品,在我们生活中随处可见,它以其温润的触感、华丽的外表,装点着生活中的每一个角落。  此外,陶瓷具有耐高温、耐腐蚀和硬度高等特性,逐渐成为电池、航空航天等高科技领域不可或缺的材料。  陶瓷由哪

关于低聚甘露糖的生产方法介绍

  低聚糖分离纯化的方法主要有活性炭柱层析法,酵母发酵法和凝胶柱层析法等。酵母发酵法需先筛选出合适的酵母菌种且要求样品组分相对简单。凝胶柱层析分离效果很好,速度快,但所用凝胶成本很高,且上样量受到很大的限制。相比较而言,活性炭柱层析具有成本低,分离效果好,上样量大,还同时有脱色脱盐的效果,非常适合制

关于水性聚氨酯制备原料低聚物多元醇的介绍

  水性聚氨酯树脂制备中常用的低聚物多元醇一般以聚醚二醇、聚酯二醇居多,有时还使用  聚醚三醇、低支化度聚酯多元醇、聚碳酸酯二醇等低聚物多元醇。聚醚型聚氨酯的柔顺性、耐水性较好,常用的聚氧化丙烯二醇(PPG)的价格比聚酯二醇的低,因此我国的水性聚氨酯研究开发大多以聚氧化丙烯二醇为主要原料。由聚四氢呋

新型生物材料开发及生物陶瓷增韧研究获进展

  生物陶瓷材料——羟基磷灰石由于与人体骨骼天然化成分相似而成功应用于快速促进骨组织固定等骨科手术。并且羟基磷灰石可直接与宿主骨骼组织固定,具有优异的骨传导和骨诱导性能,促使其在临床上应用较其他陶瓷生物材料具有明显优势。但是,羟基磷灰石块材其本身固有的脆性以及低的断裂韧性限制了其在术后负载

高光辉团队:在乳液粒子增韧水凝胶方面取得进展

  皮肤是人体最大的体表感官器官,具有保护、排泄、调节体温和感受外界刺激等作用。随着科学技术的进步,模仿人类皮肤感知功能(如温度,湿度,压力等)的仿生电子设备陆续出现,并已在人机界面,软体机器人,可穿戴传感器等领域实现应用。近年来,离子导电水凝胶,由于其柔软,可拉伸,在结构和机械特性方面类似于生物组

聚偏二氟乙烯“聚合物魔法”实现低电阻抗

      科学家们声称,能够从周围环境中捕获自由能量,将环境振动转化成连续流动的电子。新加坡科学家们基于层叠聚偏二氟乙烯(PVDF)聚合物的新压电式设计能够吸收能量并实现电能转化。   聚偏二氟乙烯是一种神奇的材料,它没有尼龙那么坚韧,但因其透明、表面坚硬、易沉于水的性质而用作钓鱼线。它极强的热

研究实现聚己内酯高选择性定向解聚为己内酯单体

近日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所在聚酯塑料选择性闭环解聚领域取得新进展。研究团队通过限域的(BisSalen)Al催化剂精确控制解聚路径选择性,实现聚己内酯(PCL)定向解聚为己内酯单体。反应选择性控制是催化领域的共性挑战,在小分子转化、大分子合成与转化等领域都备受关注。副反应发生的本质源于

什么是低聚乳果糖?

  低聚乳果糖是指由3~9个单糖通过糖苷键连接而成的低度聚合糖,是以乳糖和蔗糖(1:1)为原料,在节杆菌(Arthrobacter)产生的β-呋喃果糖苷酶催化作用下,将蔗糖分解产生的果糖基转移至乳糖还原性末端的C1位羟基上,生成的半乳糖基蔗糖。  低聚乳果糖是一种功能性低聚糖是双歧杆菌的有效增殖因子

我国研制出新型仿生增强增韧纳米复合纤维材料

  基于生物质来源的高性能纳米复合材料正逐渐发展成为未来结构和功能应用的理想材料。由植物组织分离或细菌发酵得到的纳米尺度纤维素,可以说是地球上储量最丰富的纳米级原材料,其密度低、热稳定性好、力学性能出色,同时可降解、可再生、可持续,因而受到诸多关注。研究人员希望利用其研制出宏观尺度的高性能纤维素基纤

QB/T24922000低聚木糖检测方法

1低聚木糖的测定(高效液相色谱法)本方法适用于添加低聚糖的保健食品中低聚塘的检测.1. 1方法提要低聚糖各组分用高效液相色谱法分离井定量测定。以乙睛、水作流动相在碳水化合物分析柱上糖的分离顺序是先单糖后双糖,先低聚后多聚,以示差折射检测器检测。由T于本产品为>95%的低聚木塘纯品,故可用面积比值法求

固体所两项科技成果通过鉴定

  12月21日,由依托在中科院合肥物质科学研究院固体物理研究所的安徽省纳米材料及应用工程技术研究中心承担的“增韧增强工程塑料用聚酯PET纳米复合材料”和“纳米复合阻燃抗老化EPDM电缆材料的研究与开发”两项目研究成果通过了安徽省科技厅组织的科技成果鉴定。鉴定委员会一致认为,两项研究开

中国科大研制出一种新型低聚物水凝胶

  近日,中国科学技术大学教授梁高林课题组研制出一种新型低聚物水凝胶,相关研究成果发表在1月28日的《德国应用化学》上。课题组的博士生刘爽是论文的第一作者。   水凝胶是一种大量富含水的材料,被广泛地应用于药物释放、组织工程等领域。现今已有的水凝胶通常被分为两种,高聚物水凝胶和小分子水凝胶

材料所在聚乳酸低成本化和增韧领域取得系列成果

  聚乳酸是世界公认的最具可实用性和最廉价的生物基可降解塑料,但是聚乳酸的不耐高温和脆性显著这两大缺陷也一直困扰着研究者和工业界。自2009年以来,中科院宁波材料技术与工程研究所朱锦研究员团队在聚乳酸材料领域不断取得突破。   继成功研制出耐热透明聚乳酸以来(Heat Resistant Poly

低聚半乳糖的基本介绍

  低聚半乳糖(Galactooligosaccharides,GOS)是一种具有天然属性的功能性低聚糖,其分子结构一般是在半乳糖或葡萄糖分子上连接1~7 个半乳糖基,即Gal-(Gal)n-Glc/Gal(n 为0-6)。在自然界中,动物的乳汁中存在微量的GOS,而人母乳中含量较多,婴儿体内的双歧

简述低聚半乳糖的性质

  在自然界中,动物的乳汁中存在微量的低聚半乳糖,母乳中含量稍多。低聚半乳糖甜味比较纯正,热值较低(7.1J/g),甜度为蔗糖的20%~40%,保湿性极强。在pH为中性条件下有较高的热稳定性,100℃下加热1h或120℃下加热30min后,低聚半乳糖无任何分解。低聚半乳糖同蛋白质共热会发生美拉德反应

概述低聚乳果糖的应用

  由于低聚乳果糖具有一些优良加工性能和生理功能的特性,使其广泛应用于食品工业领域,可部分或全部替代蔗糖。特别是低聚乳果糖低甜度、低热值特性使其应用于保健食品中对提高消费者健康水平有积极作用。  1、饮料  低聚乳果糖可添加到乳制品的乳酸菌饮料、碳酸饮料、固体饮料中制成营养型、保健型、美容型等各种饮

关于低聚乳果糖的简介

  低聚乳果糖是指由3~9个单糖通过糖苷键连接而成的低度聚合糖,是以乳糖和蔗糖(1:1)为原料,在节杆菌(Arthrobacter)产生的β-呋喃果糖苷酶催化作用下,将蔗糖分解产生的果糖基转移至乳糖还原性末端的C1位羟基上,生成的半乳糖基蔗糖。  低聚乳果糖几乎不被人体消化吸收,摄入后不会引起体内血

简述低聚乳果糖的性质

  1、甜度  低聚乳果糖的甜度为蔗糖的30%,甜味特性类似于蔗糖,甜味质量是各种低聚糖中最佳的,因此可应用于食品工业中而不必担心其对产品风味产生影响。商业化生产的低聚乳果糖,由于含有蔗糖、乳糖等其他成分,因而甜度要略高一些。市场上销售的低聚乳果糖制品有三种:LS-35、LS-55P和LS-55L,

低聚麦芽糖是什么

低聚麦芽糖是淀粉经淀粉酶初级水解生成的产物,属于普通低聚糖。一、化学结构不同1、低聚麦芽糖:麦芽糖是两个葡萄糖分子以α一1,4糖苷键相联接双糖。2、低聚异麦芽糖:异麦芽糖是两个葡萄糖分子以α一1,6糖苷键相联接双糖。二、特性不同1、低聚麦芽糖:具有易消化、低甜度、低渗透特性2、低聚异麦芽糖:低聚异麦

介晶(液晶)二聚物、三聚物的概念

介晶(液晶)二聚物、三聚物等------由通常是相同结构的两个、三个或更多连接介晶单元分子构成的介晶化合物;

凝胶色谱仪对高聚物及低聚物的组成分离与分析

  对于高聚物中的高分子或单体含量的分析以往是先用抽提方法将高分子与单体或助剂分离,然后,用光谱或色谱进行定量测定。而凝胶色谱法对上述分离和分析能同时进行,故很方便。  单体含量的分析:  聚乙烯咔唑是有机光导材料,而残留单体的存在会影响材料的使用寿命。叶美玲用凝胶色谱简单而准确地测定了残留单体的含