腰果酚应用研究进展..
《腰果酚改性热固性酚醛树脂粘接性能研究》
《腰果酚改性热固性酚醛树脂粘接性能研究》一、引言随着现代工业的快速发展,粘接技术已成为制造领域中不可或缺的一部分。
热固性酚醛树脂因其良好的物理性能和化学稳定性,在粘接应用中占据重要地位。
然而,其粘接性能受制于树脂本身的性质,为提升其使用效果,研究改进技术成为了迫切需求。
本文就腰果酚改性热固性酚醛树脂的粘接性能展开研究,通过分析其性能改善前后变化,旨在探讨改性后树脂的粘接性能及其潜在应用。
二、腰果酚改性热固性酚醛树脂的制备腰果酚是一种天然植物提取物,具有良好的生物相容性和反应活性。
本研究采用腰果酚作为改性剂,通过与热固性酚醛树脂进行化学反应,达到改善其粘接性能的目的。
具体制备过程包括:按照一定比例将腰果酚与酚醛树脂混合,在一定温度和压力下进行反应,最终得到改性后的热固性酚醛树脂。
三、腰果酚改性对热固性酚醛树脂粘接性能的影响1. 改性后树脂的物理性能:通过对比改性前后树脂的硬度、韧性、耐热性等物理性能,发现腰果酚的引入显著提高了树脂的韧性和耐热性。
2. 粘接强度的提升:对改性前后的树脂进行粘接测试,结果表明腰果酚改性后的树脂具有更高的粘接强度。
这主要得益于腰果酚与酚醛树脂之间的化学反应,使得树脂分子间形成了更强的交联网络。
3. 改善湿润性和渗透性:腰果酚的引入使得改性后树脂的湿润性和渗透性得到提高,有利于提高粘接过程中树脂与被粘物表面的接触和浸润,从而提高粘接效果。
四、腰果酚改性热固性酚醛树脂的应用根据腰果酚改性热固性酚醛树脂在粘接性能方面的优异表现,可将其应用于各种工业领域。
例如:在航空航天、汽车制造、电子封装等领域,利用其高粘接强度、耐高温和良好的物理性能,提高产品的质量和性能。
此外,腰果酚改性热固性酚醛树脂还可用于建筑、家具等领域,满足不同行业对高性能粘接材料的需求。
五、结论本研究通过腰果酚改性热固性酚醛树脂,显著提高了其粘接性能。
腰果酚的引入不仅提高了树脂的韧性和耐热性,还显著提高了其粘接强度和湿润性、渗透性。
生物基腰果酚改性及应用研究进展
第48卷第12期 当 代 化 工 Vol.48,No.12 2019年12月 Contemporary Chemical Industry December ,2019收稿日期:2018-05-07 作者简介:赵华平(1987-),女,重庆人,工程师,硕士,2012年毕业南开大学有机化学专业,研究方向:天然高分子聚合物的合成。
E-mail :758776838@ 。
生物基腰果酚改性及应用研究进展赵华平1,董云1,李俊杰1,2*(1. 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司,重庆 401121; 2. 华中科技大学化学与化工学院,湖北 武汉 430074)摘 要:腰果酚是一种非食用油,结构上具有多个活性官能团,可迚行化学修饰性;同时,腰果酚衍生物具有生物可降解性,可作为制备绿色环保材料的中间体。
简要介绍了腰果酚的结构与性质,从腰果酚结构上酚羟基、苯环、侧链双键的化学修饰斱面,综述了近几年国内外腰果酚的化学修饰及其应用,幵对生物基腰果酚产品的开収迚行了展望。
关 键 词:腰果酚;绿色材料;应用;化学修饰中图分类号:TQ041+.8 文献标识码: A 文章编号: 1671-0460(2019)12-2953-05Research Progress in Chemical modification andApplication of Biobased CardanolZHAO Hua-ping 1,DONG Yun 1,LI Jun-jie 1,2*(1. China Gezhouba Group Explosive Co., Ltd., Chongqing 401121, China;2. School of Chemistry and Chemical Engineering, Huazhong University of Science and Technology, Hubei Wuhan 430074, China)Abstract : Cardanol with multiple active functional groups in its structure is a non edible oil, and it can be chemically modified . At the same time, cardanol derivatives are biodegradable and can be used as intermediates in preparing green environmental materials. In this paper, the structure and properties of cardanol were briefly introduced. The chemical modification and application of cardanol in recent years were reviewed from the aspects of chemical modification of phenolic hydroxyl, benzene ring and side chain of cardanol, and the development of biobased cardanol products was prospected.Key words : Cardanol; Green materials; Application; Chemical modification腰果壳油(CNSL )是一种分布广泛、来源丰富的农业副产物[1],但与大豆油、花生油、玉米油不同,它是一种非食用油,开収其利用价值可以避免资源浪费。
腰果酚基表面活性剂的合成研究进展
精
2 6
细
石
油
化
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ADVANCES I FI PETROCHEMI AL N NE C S
7 3卷第 3期 第 1 7 l 一 L刁 Jl ]
选矿等方面 , 然而 , 在使用表面活性剂的同时 , 也带来 了系列 的环境 污 染 问 题 , 富集 有 机 污染 如
收稿 日期 :0 1—1 —2 。 21 1 1 作者简介 : 王春华 , 在校本科 生 , 主要从事生物质表 面活性剂 的研发工作 , 目前承担一项国家大学生创新性实验计划 项 目 “ 腰果酚胺树脂嵌段聚醚的合成 与性能研究” 。
双键的成分约占2 % , 2 而含一个双键 的成分约 占 3% , 4 其余为饱和腰果酚_ 。工业上通过蒸馏可 2 ]
,H2 5 7
图 3 腰 果酚 制备腰 果酚 聚氧 乙烯醚
时具有耐酸 , 碱等特性 , 因此 , 国内外学者均从事 利 用腰 果酚制 备 聚 醚类 表 面 活性 剂 的 研究 , 取 并 得 一定进 展 。
Tma y n等 将 腰果 酚和 强心 酚分 别 与 环氧 乙烷反应 , 制备 腰果 酚聚 氧 乙烯 醚表 面活性 剂 , 合 成 路线 见 图 2 。考 察 了这类 表 面活 性剂 的合 成条
1 腰果 酚 的组成及 结构
H
HO" v
一
COOH - R ~
2 甲基强心酚 一
R C H3 1 5 1 R ClH2 5 9 R C1H 2 5 7 R C l 2 5
要果酸
腰果 树别 名梗 如 果 树 , 多种 植 在 赤 道 附 近 大
一
_ 热带地区, : 的 如 巴西 、 印度 、 莫桑比克 、 马尔加什 共 和 国和菲律 宾等 热带 国家 。 我 国在 2 纪 8 0世 0 年代开始大面积种植腰果树, 主要分布在海南岛。
腰果酚衍生物的制备及其在环氧树脂领域的应用研究(摘要)
相关 。随着 E - 5 1添加量的增加 , 复合产物 的硬度 、 柔韧性 和附着力都逐渐增强 , 耐水及耐醇性得 到极大改善 。
关键词 : 萜烯; 环氧树脂 ; 环碳 酸酯 ; 非异氰酸酯聚氨酯 ; 杂化 指导教师 : 孔振 武( 1 9 6 5 一) , 男, 江苏泰兴人 , 博士 , 博 士生导师 , 主要从事天然资源化学利用及聚合物材料 的基础与应用 技术研究 ; E - ma i l : k o n g z h e n w u @y a h o o . c o n. c n 。
生
物
质化ຫໍສະໝຸດ 学工程 第4 8卷
4 ) 分别 采用 热重 ( T G) 、 差示 扫描 量热仪( D S C ) 及动态热机械分析 仪( D MA) 对 MP T G E / M e T H P A和 MC / Me T H P A两
体系的热稳定性、 玻璃化转变温度及动态热力学性能进行了研究。研究结果表明: 硅壳材在环氧树脂微胶囊固化物中与
( G P C ) 、 红外光谱 ( F T - I R) 、 质谱 ( MS ) 、 核磁 共振 氢谱 ( H N MR ) 及碳谱 ( C N MR ) 表征 了合成产物的化学结构 。
2 ) 以 丌一 I R法研究了萜烯基环碳酸酯与 1 , 6 - 己二胺交联反应动力学 , 交联反应动力学方程为 :
警 = 0 . 7 7 0 e x p ( - 5 . 5 2 4 × 1 0 / R T ) ( 1 ” 3 7
3 ) 将萜 烯基环碳 酸酯与二元伯胺反应合成了线性 非异氰酸酯 聚氨酯 , 红外 光谱证 明聚合物分子链 中含有 氨基 甲酸
腰果酚中酚含量测定
腰果酚中酚含量测定腰果酚是一种富含酚类化合物的天然物质,具有多种保健功效。
本文将从腰果酚中酚含量的测定方法入手,介绍其重要性及相关研究成果。
酚类化合物是一类含有羟基(OH)官能团的有机化合物,具有强大的抗氧化和抗炎作用,对人体健康具有重要意义。
腰果酚作为一种天然酚类化合物,广泛存在于腰果中,因其独特的生物活性而备受关注。
为了准确测定腰果酚中的酚含量,科研人员进行了大量的研究。
他们采用了不同的实验方法,如高效液相色谱法、气相色谱法和紫外-可见光谱法等,来测定腰果酚中酚的浓度。
其中,高效液相色谱法是最常用的方法之一。
该方法基于样品中酚类化合物在特定条件下与色谱柱相互作用的原理。
通过调节流速、溶剂成分和柱温等参数,科研人员可以分离出腰果酚中的各种酚类化合物,并测定其峰面积或峰高来计算酚含量。
气相色谱法则是另一种常用的测定方法。
该方法利用样品中酚类化合物在高温下蒸发并进入气相,再通过气相色谱柱的分离作用,将不同酚类化合物分离出来。
最后,通过检测器的检测信号,可以计算出腰果酚中各种酚类化合物的含量。
紫外-可见光谱法则是一种简单易行且经济实用的测定方法。
该方法基于腰果酚中酚类化合物对紫外或可见光的吸收特性。
通过测量样品在特定波长下的吸光度,可以计算出酚含量。
通过这些测定方法,科研人员发现腰果酚中含有丰富的酚类化合物,如儿茶酚、咖啡酸和绿原酸等。
这些酚类化合物具有抗氧化、抗炎和抗肿瘤等多种生物活性,对预防心血管疾病、癌症和衰老等具有重要作用。
因此,测定腰果酚中酚含量对于评估其保健功效和开发腰果酚相关产品具有重要意义。
未来,科研人员将继续深入研究腰果酚中酚类化合物的组成和作用机制,以期更好地利用腰果酚的健康功能,造福人类健康。
腰果酚改性胺固化剂的研究及其在树脂涂料中的应用
常温固化成膜是树脂涂料在实际应用中的一个研究重点,在众多树脂涂料固化剂中,脂肪胺类固化剂的反应速度最快、在室温条件下即可实现固化,因此应用领域最广、用量也最大。
低级脂肪胺类固化剂的相对分子质量比较小、挥发性大且毒性较大,其固化后的产品强度低、质地脆、耐冲击性较差,已逐渐失去了应用价值。
如今通过对环氧树脂低级脂肪胺固化剂进行改性,比如对聚酰胺类固化剂、酚醛胺类固化剂和曼尼希碱类固化剂的改性是近十几年来主要的发展趋势。
其中腰果酚改性胺固化剂结构式中含有脂肪族氨基和弱酸性的酚羟基,苯环上携带有一个含双键的C15长链,故其兼具了一般酚醛胺固化剂和低分子聚酰胺固化剂的性能。
因此被广泛应用于涂料、胶黏剂、摩擦材料、表面活性剂、橡胶加工助剂等领域。
腰果酚改性胺固化剂在腰果壳液中含量丰富,价格低廉,且绿色环保,完全可以替代昂贵的石油酚类固化剂。
研究发现,腰果酚改性胺固化剂涂料具有更好的柔韧性、耐腐蚀性。
本文结合近年来国际上对腰果酚的相关研究,对腰果酚改性胺固化剂及其在涂料中的应用进行系统的综述。
1 腰果酚改性胺固化剂的相关研究正常情况下树脂都是一种无法成型的浓稠液体形态,所以需要经过缩合反应、闭环反应、加成反应、催化反应等一系列复杂的化学工艺,使热固性树脂发生不可逆变化,称之为树脂的固化。
实际应用中,无论是涂料还是粘接剂都需要添加适量的固化剂,固化剂是一类可以控制或增进固化反应的物质或混合物,它能提高固化物的力学性能、耐热性和耐水性甚至耐腐蚀性等。
其中腰果酚改性胺固化剂由于所具有的独特结构,备受关注。
1.1 腰果酚改性聚酰胺固化剂聚酰胺俗称尼龙,是一类含有酰胺基团的重复单元的大分子主链高聚物的总称,它可以通过内酸铵化合物通过开环反应或者通过二元酸和二元胺的缩聚反应得到。
聚酰胺具有强韧、耐磨、自润滑、并且使用的温度范围比较宽等优良特点。
早期的聚酰胺类固化剂虽然能够与环氧树脂在常温下固化成膜,但干燥时间较长,尤其在低温环境下固化性能较差,一般当环境温度低于0℃时就无法正常使用。
腰果酚应用研究进展..
12应用化学(职教本科1班彭思20120651腰果酚应用研究进展摘要:本文从官能团改性方面,综述了近几年国内外腰果酚衍生物的化学合成及在材料与精细化学品中的潜在应用,其中包括腰果酚酚羟基、腰果酚苯环及腰果酚侧链的改性。
关键词:腰果酚;腰果壳油;衍生物;应用;进展前言:随着全球化石资源日趋减少,可再生资源的开发利用越来越引起人们的重视[1]。
腰果壳液(CNSL)是腰果加工中的一种副产品,其含量约占腰果的25%-30%,世界年产量约50万吨,是一种价廉丰富的可再生资源[2-3]。
CNSL 的最主要成分是腰果酚(cardanol)(1),含量可达90%。
从结构来看,腰果酚属于苯酚的衍生物,在苯酚的间位被15个碳的直链(含0-3个碳碳双键)所取代(图1)(如无特殊说明,本文其它图中的R基团都代表腰果酚的侧链)。
腰果酚可改性合成很多衍生物,包括功能小分子与聚合物,它们在涂料、摩擦材料、抗氧化剂、杀虫杀菌剂等方面都极具应用价值[4]。
本文主要从腰果酚所含的三种官能团出发,总结通过酚羟基、苯环、不饱和侧链上的反应来制备各种有价值的腰果酚衍生物。
1利用腰果酚的羟基制备腰果酚衍生物1.1腰果酚的酯类衍生物腰果酚分子中含有活泼的酚羟基,可通过酯化、醚化反应制备相应的衍生物。
例如张中云等[5]在-15℃左右使腰果酚与ClCN反应,生成腰果酚氰酸酯(2),2再与双酚A型氰酸酯(NCO-BPA-OCN)反应,制得了新型热固性树脂(图2)。
由于树脂中引进了腰果酚所含的15个碳的柔性链,有效地提高了氰酸酯树脂的柔韧性,同时提高了其介电性能和耐吸水性能。
林金火课题组[6]用马来酸酐和腰果酚反应得到马来酸腰果酚单酯,然后与乙二醇进一步发生酯化反应(图3),最后将酯化产物进行缩甲醛化反应,合成了同时具有软段结构(顺丁烯二酸乙二醇酯结构单元)和硬段结构(酚醛结构单元)的多羟基腰果酚醛树脂,该树脂具有优良的涂膜性能;所得的多羟基腰果酚醛树脂也可与聚氨酯预聚体组成性能优良的双组分聚氨酯漆,可改善普通腰果漆的柔韧性和附着力。
腰果酚在橡胶制品用途
腰果酚在橡胶制品用途腰果酚,又称腰果醇,是从腰果壳中萃取出的一种天然有机化合物。
它具有很多特殊的化学性质,使其在橡胶制品中具有广泛的用途。
首先,腰果酚可以作为橡胶的防老剂。
橡胶在长时间的使用过程中,容易受到氧气、光线和热源的影响而老化。
而腰果酚可以发生自由基反应,与氧气进行氧化反应,从而起到一种防氧化的作用,延缓橡胶的老化过程,延长产品的使用寿命。
其次,腰果酚还可以作为橡胶的硫化促进剂。
橡胶的制作过程中,需要进行硫化反应,即将橡胶中的双键与硫形成交联结构,提高橡胶的机械性能。
而腰果酚作为一种具有特殊结构的化合物,可以在硫化反应中作为活性位点,与橡胶中的双键发生反应,加速硫化反应的进行,提高橡胶的硫化效率和硫化速度。
此外,腰果酚还可以作为橡胶的增塑剂。
在橡胶的制作过程中,常常需要添加一些增塑剂,以提高橡胶的柔软性和可塑性。
腰果酚具有低毒性、低挥发性和良好的生物相容性,可以与橡胶分子进行物理吸附或化学反应,改变橡胶的分子结构,使其具有更好的柔软性和可塑性。
此外,腰果酚还可以作为橡胶的填充剂。
填充剂是一种常用的橡胶助剂,可以提高橡胶制品的强度、耐磨性和耐候性。
腰果酚具有较高的分子量和分子结构均匀,可以与橡胶分子进行物理吸附或化学反应,增加橡胶的交联密度,提高橡胶的力学性能和耐磨性。
此外,腰果酚还可以作为橡胶的抗菌剂。
在一些特殊环境下,如医疗器械、食品包装等领域,橡胶制品需要具有一定的抗菌性能,以防止细菌的生长和繁殖。
腰果酚具有一定的抗菌活性,可以通过与橡胶分子发生化学反应或物理吸附,改变橡胶表面的性质,抑制细菌的附着和生长,从而达到抗菌的效果。
综上所述,腰果酚在橡胶制品中具有广泛的用途,可以作为防老剂延长产品的使用寿命,作为硫化促进剂加快硫化反应,作为增塑剂改善橡胶的柔软性和可塑性,作为填充剂提高橡胶的力学性能和耐磨性,还可以作为抗菌剂防止细菌的生长和繁殖。
在橡胶工业中,腰果酚的应用前景非常广阔,具有很高的经济和社会效益。
腰果酚改性环氧树脂固化剂的研究进展
腰果酚改性环氧树脂固化剂的研究进展
林 浩1,舒兴旺1,谢邦柱1,王文军2 (1.山西省交通科学研究院,新型道路材料国家地方联合工程实验室,山西 太原 030006;
2.大连凯华新技术工程有限公司,辽宁 大连 116000)
摘要:介绍了国内外腰果酚改性环氧树脂固化剂的研究现状,包括腰果酚改性环氧固化剂的 合成、表征、固化物的固化速率及硬度、韧性、固化物的力学性能和其他性能,并指出了腰果 酚改性环氧树脂固化剂的发展方向。
4 学性能力
响 较 小 , PCD/E-44固 化 物 的 表 干 时 间 在 50
min左 右 , 实 干 时 间 在22 h左 右 。 原 因 分 为
2方 面 , 一 方 面 是 长 链 的 腰 果 酚 缩 醛 胺 空 间 位
阻 效 应 影 响 了 PCD/E-44的 常 温 固 化 速 度 ,
[9]
谷亚新 通过聚酰胺固化剂与腰果酚不 同 比 例 复 配 后 与E-44发 生 固 化 反 应 , 发 现 聚 酰 胺 中 较 长 的 脂 肪 链 与 腰 果 酚 中 的C15柔 性 链 共同作用,双重增韧效果使固化物的弯曲强 度 明 显 提 高 ; 胡 家 朋[9]研 究 中 ,m ( P C D )∶ m(E-44)=30∶ 70时 , 固 化 物 的 柔 韧 性 为 1 m m ,断 裂 伸 长 率 为8 . 9 %。
耐化学药品性和常温快速固化的特性,而且
外 光 谱 谱 图 , 腰 果 酚 红 外 谱 图 中O - H官 能 团3
具有聚酰胺类固化剂的低毒性,柔韧性和强
[ 5~7]
附着力等优点 。
-1
359 c m 处 的 振 动 吸 收 峰 , 在PCT固 化 剂 中 变
-1
生物基腰果酚改性及应用研究进展
生物基腰果酚改性及应用研究进展作者:赵华平董云李俊杰来源:《当代化工》2019年第12期摘 ; ; ;要:腰果酚是一种非食用油,结构上具有多个活性官能团,可进行化学修饰性;同时,腰果酚衍生物具有生物可降解性,可作为制备绿色环保材料的中间体。
简要介绍了腰果酚的结构与性质,从腰果酚结构上酚羟基、苯环、侧链双键的化学修饰方面,综述了近几年国内外腰果酚的化学修饰及其应用,并对生物基腰果酚产品的开发进行了展望。
关 ;键 ;词:腰果酚;绿色材料;应用;化学修饰中图分类号:TQ041+.8 ; ; ; 文献标识码: A ; ; ; 文章编号: 1671-0460(2019)12-2953-05Abstract: Cardanol with multiple active functional groups in its structure is a non edible oil,and it can be chemically modified . At the same time, cardanol derivatives are biodegradable and can be used as intermediates in preparing green environmental materials. In this paper, the structure and properties of cardanol were briefly introduced. The chemical modification and application of cardanol in recent years were reviewed from the aspects of chemical modification of phenolic hydroxyl, benzene ring and side chain of cardanol, and the development of biobased cardanol products was prospected.Key words: Cardanol; Green materials; Application; Chemical modification腰果壳油(CNSL)是一种分布广泛、来源丰富的农业副产物[1],但与大豆油、花生油、玉米油不同,它是一种非食用油,开发其利用价值可以避免资源浪费。
腰果酚基表面活性剂的合成研究进展
腰果酚基表面活性剂的合成研究进展I. 引言- 腰果酚基表面活性剂的定义和作用介绍- 国内外研究现状和意义概述II. 合成方法- 化学合成法:酰化法、缩合法、氧化性磷酸化法等- 生物发酵法:微生物发酵法、酶法合成等III. 结构与性质- 腰果酚基表面活性剂的结构特征分析- 表面活性性能评价:表面张力、乳化性、泡沫稳定性、溶解度等IV. 应用领域- 腰果酚基表面活性剂在食品工业、制药工业、生物技术及环境保护等领域的应用- 应用前景展望V. 课题总结与展望- 现有研究工作的不足和未来研究方向- 腰果酚基表面活性剂的应用前景及意义第一章节:引言随着环保意识的不断提升,对表面活性剂的环境友好性和可持续发展性的要求越来越高。
腰果酚基表面活性剂作为一种性质独特、结构多样、来源广泛的表面活性剂越来越受到研究者的关注和重视。
腰果酚基表面活性剂在食品工业、制药工业、生物技术及环境保护等领域具有广泛的应用前景,但是目前国内外对于腰果酚基表面活性剂的合成、性质和应用研究仍相对较少。
本章主要介绍腰果酚基表面活性剂的定义、作用及背景,以及国内外的研究现状和本文的研究意义。
1.1 腰果酚基表面活性剂的定义和作用介绍表面活性剂具有分散、乳化、润湿、降低表面张力等性质,被广泛应用于油漆、洗涤、化妆品、医药等领域。
腰果酚基表面活性剂是一类具有腰果酚基结构的表面活性剂,通常是以脂肪酸、胺、酰胺等为原料合成得到的。
腰果酚基表面活性剂结构简单、生产成本低、绿色环保,并且在水中能够形成胶束,常常被应用于医药、化妆品等领域。
1.2 国内外研究现状和意义概述腰果酚基表面活性剂作为一种新型的表面活性剂,其研究仍处于发展初期,目前研究主要集中于合成方法、结构与性质以及应用领域等方面。
国内外一些研究表明,腰果酚基表面活性剂具有优良的表面活性性能、抗氧化性和抗菌性等特点,并且在药物传输、抗癌药物制备、皮肤保健等领域具有广阔的应用前景。
本文旨在综合归纳腰果酚基表面活性剂的合成方法、结构与性质、应用领域等方面的研究进展,为该领域的进一步研究提供参考和指导,同时也为推动表面活性剂的可持续发展做出贡献。
腰果酚在环氧胶里面用途
腰果酚在环氧胶里面用途腰果酚(Cashew phenol)是从腰果果壳中提取得到的一种天然酚类化合物。
它具有很多特殊的化学性质和生物活性,因此在多个领域中都有广泛的应用。
其中之一是作为环氧胶的添加剂。
环氧胶是一种由环氧树脂和固化剂混合而成的胶水,具有很强的粘接性和耐久性。
腰果酚作为环氧胶的添加剂,能够增强其性能和改善其特性。
以下是腰果酚在环氧胶中的几个主要应用方面:【1】抗氧化剂和稳定剂:腰果酚具有很强的抗氧化性,可以有效地抑制环氧胶的氧化反应,延长其使用寿命。
在环氧胶中加入腰果酚可以提高其抗老化能力,防止胶粘剂材料遭受氧化而失去其性能。
【2】增塑剂和柔软剂:腰果酚能够改善环氧胶的柔软性和可塑性,使其更加适应特定的应用环境。
加入腰果酚可以增加环氧胶的柔软度,减少硬度和脆性,从而提高其抗冲击和抗振动性能。
【3】硬化促进剂:环氧胶需要通过与固化剂的反应来固化。
腰果酚可以作为硬化促进剂,加速环氧树脂与固化剂之间的反应速度。
这将有助于提高环氧胶的固化速度和效率,减少生产时间,并且可以在较低温度下固化。
【4】防水剂和耐腐蚀剂:腰果酚具有良好的耐水性和耐腐蚀性能。
在环氧胶中加入腰果酚可以提高其防水性能和耐腐蚀性能,使环氧胶在潮湿或腐蚀性环境中具有更好的稳定性和可靠性。
【5】增强剂和填充剂:腰果酚可以增强环氧胶的粘接强度和机械性能。
它能有效地增加环氧胶的黏附力,并提高其耐磨性和耐冲击性。
此外,腰果酚还可以作为一种填充剂,改善环氧胶的流动性和填充性能,使其更易于应用于复杂形状的表面。
总之,腰果酚在环氧胶中广泛应用于增强性能和改善特性的目的。
它可以作为抗氧化剂和稳定剂,增塑剂和柔软剂,硬化促进剂,防水剂和耐腐蚀剂,增强剂和填充剂等多种角色存在。
通过加入腰果酚,环氧胶的使用寿命、柔韧性、固化速度、防水性能和耐久性可以得到明显改善,从而在更多的应用中发挥其优势和潜力。
《腰果酚改性热固性酚醛树脂粘接性能研究》
《腰果酚改性热固性酚醛树脂粘接性能研究》一、引言随着科技的发展和工业的进步,新型粘合材料在各种工业领域中得到了广泛的应用。
热固性酚醛树脂因其出色的物理和化学性能,已成为重要的粘合剂基材之一。
然而,其应用领域仍有待拓展,尤其是在需要更高粘接性能的场合。
为了进一步改善其性能,本研究采用腰果酚作为改性剂,对热固性酚醛树脂进行改性研究,以期提高其粘接性能。
二、腰果酚改性热固性酚醛树脂腰果酚是一种天然的植物提取物,具有优良的物理和化学性能。
其分子结构中的活性基团可以与酚醛树脂发生化学反应,从而改善酚醛树脂的性能。
本研究通过将腰果酚引入热固性酚醛树脂中,对树脂进行改性。
具体而言,首先制备出腰果酚的改性剂,然后在适当的温度和压力下,将改性剂与酚醛树脂混合均匀,进行反应。
在反应过程中,腰果酚的活性基团与酚醛树脂的分子链发生化学反应,形成新的化学键,从而实现对酚醛树脂的改性。
三、腰果酚改性对热固性酚醛树脂粘接性能的影响通过一系列的实验,我们发现腰果酚的引入显著提高了热固性酚醛树脂的粘接性能。
具体表现在以下几个方面:1. 增强粘合力:腰果酚的引入使得酚醛树脂的分子链间形成了更多的化学键,从而增强了树脂的粘合力。
这使得改性后的酚醛树脂在粘接过程中能够更好地渗透到被粘物的表面,形成更强的粘接力。
2. 提高耐温性能:腰果酚的引入使得改性后的酚醛树脂具有更好的耐温性能。
在高温环境下,改性后的酚醛树脂仍能保持良好的粘接性能,而未改性的酚醛树脂则容易出现粘接失效的现象。
3. 增强抗老化性能:腰果酚中的活性成分能够与酚醛树脂发生化学反应,形成更稳定的化学结构。
这使得改性后的酚醛树脂具有更好的抗老化性能,能够在更长时间内保持良好的粘接性能。
四、结论本研究通过将腰果酚作为改性剂引入热固性酚醛树脂中,成功提高了其粘接性能。
实验结果表明,腰果酚的引入增强了酚醛树脂的粘合力、耐温性能和抗老化性能。
这为热固性酚醛树脂在更多领域的应用提供了可能。
腰果酚涂料的研究进展
腰果酚涂料的研究进展摘要腰果酚是腰果壳油的主要成分,是一种具有独特长链烷烃的天然生物质酚。
介绍了腰果酚的结构、化学性能及腰果酚涂料的研究现进展,分析了腰果酚在研究开发中存在的问题,并展望了其未来发。
关键词腰果酚涂料性能研究进展1.前言腰果酚(cardanol)是从天然腰果壳液中得到的天然酚类化合物,从腰果壳中提取腰果酚实现了废物再利用的的绿色经济,符合当前时代的主流,对促进我国能源多元化、可再生能源产业升级、缓解能源和环境压力具有非常深远的现实意义。
天然腰果壳液是全球第三大出口农产品腰果在加工过程中的所得的农业副产物,占腰果重的21~26%,由于其资源丰富、价格低廉且性能独特,因而被广泛用于涂料、胶粘剂和离子交换树脂等领域中,既可作为其它化工产品的原材料,也可作为许多高分子材料的改性剂,是一种发展前景良好的绿色化工原料。
1847年,Stadeler报道了天然腰果壳原液中约含90%的腰果酸和10%的强心酚[1]。
腰果酚中含有大量的腰果酸、少量腰果酚、强心酚和2-甲基强心酸,经过高温脱羧处理后得到的商品腰果壳液,主要成分为腰果酚,将腰果壳液在5-10 mmHg,220℃-250℃条件下进行真空蒸馏,即可得到腰果酚,产率可达90%以上。
作为苯酚的衍生物,腰果酚可以与醛类反应合成酚醛树脂。
用其制备的酚醛清漆具有优良的光泽和丰满度、较高的硬度、良好的物理机械性能,可应用于木器家具、门、窗以及绝缘材料等方面。
不仅如此,腰果酚的结构与漆酚类似,利用腰果酚代替漆酚作为涂料的研究是涂料研究的一大热门。
2. 腰果酚的结构及特性概述2.1腰果酚的结构腰果酚作为含有0-3 个不饱和度的长碳烃基的天然酚类化合物,可以替代多种化石原料,腰果酚的分子结构式如下所示:腰果酚是含有不饱和C15长碳链的一元酚,不仅兼具有芳香族化合物和不饱和脂肪烃的化学性质,还具有酚类化合物的特征。
它独特的化学结构赋予了它特殊的化学性质,由于腰果酚具有多个活性基团,因此可以与许多无机或有机化合物进行反应。
腰果酚应用研究进展
12应用化学(职教本科1班彭思20120651腰果酚应用研究进展摘要:本文从官能团改性方面,综述了近几年国内外腰果酚衍生物的化学合成及在材料与精细化学品中的潜在应用,其中包括腰果酚酚羟基、腰果酚苯环及腰果酚侧链的改性。
关键词:腰果酚;腰果壳油;衍生物;应用;进展前言:随着全球化石资源日趋减少,可再生资源的开发利用越来越引起人们的重视[1]。
腰果壳液(CNSL)是腰果加工中的一种副产品,其含量约占腰果的25%-30%,世界年产量约50万吨,是一种价廉丰富的可再生资源[2-3]。
CNSL 的最主要成分是腰果酚(cardanol)(1),含量可达90%。
从结构来看,腰果酚属于苯酚的衍生物,在苯酚的间位被15个碳的直链(含0-3个碳碳双键)所取代(图1)(如无特殊说明,本文其它图中的R基团都代表腰果酚的侧链)。
腰果酚可改性合成很多衍生物,包括功能小分子与聚合物,它们在涂料、摩擦材料、抗氧化剂、杀虫杀菌剂等方面都极具应用价值[4]。
本文主要从腰果酚所含的三种官能团出发,总结通过酚羟基、苯环、不饱和侧链上的反应来制备各种有价值的腰果酚衍生物。
1利用腰果酚的羟基制备腰果酚衍生物1.1腰果酚的酯类衍生物腰果酚分子中含有活泼的酚羟基,可通过酯化、醚化反应制备相应的衍生物。
例如张中云等[5]在-15℃左右使腰果酚与ClCN反应,生成腰果酚氰酸酯(2),2再与双酚A型氰酸酯(NCO-BPA-OCN)反应,制得了新型热固性树脂(图2)。
由于树脂中引进了腰果酚所含的15个碳的柔性链,有效地提高了氰酸酯树脂的柔韧性,同时提高了其介电性能和耐吸水性能。
林金火课题组[6]用马来酸酐和腰果酚反应得到马来酸腰果酚单酯,然后与乙二醇进一步发生酯化反应(图3),最后将酯化产物进行缩甲醛化反应,合成了同时具有软段结构(顺丁烯二酸乙二醇酯结构单元)和硬段结构(酚醛结构单元)的多羟基腰果酚醛树脂,该树脂具有优良的涂膜性能;所得的多羟基腰果酚醛树脂也可与聚氨酯预聚体组成性能优良的双组分聚氨酯漆,可改善普通腰果漆的柔韧性和附着力。
腰果酚聚氧乙烯醚应用性能的研究
化工时刊
Ch e mi c a l I n d u s t r y T i me s
Vo 1 . 2 9, No . 6 J u n . 6. 2 0 1 5
d o i : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 2—1 5 4 X. 2 0 1 5 . 0 6 . 0 1 0
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将 腰果 酚 聚氧 乙 烯 醚 表 面活 性 剂 与 J F C按 一 定
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腰果酚醛胺固化剂的合成及应用研究
腰果酚醛胺固化剂的合成及应用研究以腰果酚、甲醛和异佛尔酮二胺(IPDA)为原料合成了一种生物基的腰果酚醛胺环氧固化剂。
采用红外光谱(FTIR),核磁共振氢谱(1H NMR)和差示扫描量热法(DSC)对固化剂的结构和性质进行了表征,并将该固化剂用于固化聚乙烯醇缩丁醛(PVB)-环氧胶粘剂,讨论了不同PVB含量胶粘剂的力学性能及热稳定性。
结果表明,PVB用量为15质量份(100份环氧树脂中的加入量,下同)时,与纯环氧树脂胶粘剂相比,所制备的胶粘剂的拉伸强度、拉伸模量、弯曲强度、弯曲模量、冲击韧度和拉伸剪切强度分别提高了45.3%、28.1%、42.1%、61.6%、68.4%和38.2%,热稳定性保持不变。
表明制备的胶粘剂有良好的综合力学性能和热稳定性。
标签:腰果酚;环氧树脂;固化剂;聚乙烯醇缩丁醛;胶粘剂环氧树脂固化剂直接影响环氧树脂胶粘剂的固化效果,无毒环保化的固化剂是研究的热点之一。
胺类固化剂是应用最广泛的一类环氧固化剂,利用酚、醛改性胺類发生曼尼希反应也是研究的热点[1,2]。
腰果酚是腰果壳油的提取物,是一种价廉易得的生物高分子原料,在某些领域可作为替代苯酚的原料[3~6]。
缩醛中的羟基可以与环氧树脂中的羟基发生醚化反应,有效提高环氧树脂的冲击韧度和剪切强度[7]。
本文以生物质原料腰果酚为改性剂合成了一种生物基胺类固化剂,并用该固化剂固化PVB-环氧树脂胶粘剂,研究了PVB含量对该胶粘剂力学性能和热稳定性的影响。
1 实验部分1.1 主要原料E51型环氧树脂,岳阳石化;腰果酚、IPDA,济宁佰一化工有限公司;多聚甲醛、PVB、2,4,6-三(二甲胺基甲基)苯酚(DMP-30),上海阿拉丁生化科技股份有限公司;硅微粉,东海县晶合硅微粉有限公司;硅烷偶联剂KH-550,东莞市康锦塑胶化工厂;苯甲醇,湖北绿色家园精细化工有限责任公司。
1.2 主要仪器NDJ-1型旋转黏度计,上海恒平科学仪器有限公司;Spectrum one型红外光谱仪,美国Perkinelmer公司;Inova 600M核磁共振波谱仪,美国Varian公司;DSC200F3差示扫描量热仪,德国耐驰仪器有限公司;Instron 3360万能材料试验机,美国Instron公司;GT-7045型摆锤冲击试验机,高铁检测仪器(东莞)有限公司;Mettler Toledo TGA1热失重分析仪,梅特勒-托利多公司。
2023年腰果酚行业市场调研报告
2023年腰果酚行业市场调研报告腰果酚是一种天然的生物活性物质,被广泛应用于医药、化妆品、食品等领域。
近年来,随着人们健康意识的提升和对天然成分的追求,腰果酚行业市场逐渐兴起。
本文将对腰果酚行业市场进行调研并分析其发展趋势。
一、腰果酚概述1.定义腰果酚是一种具有抗氧化、抗衰老、抗炎等生物活性的天然物质,属于类黄酮化合物。
它主要存在于腰果、花生、茶、咖啡、桉树等植物中。
2.应用领域(1)医药领域:腰果酚是一种有效的抗氧化剂,可用于防治心血管疾病、糖尿病、癌症等疾病。
(2)化妆品领域:腰果酚有良好的抗氧化、抗炎和保湿效果,可用于美容、护肤、改善皮肤问题等方面。
(3)食品领域:腰果酚能够延长食品的保质期,同时也可以作为天然色素和香料。
二、腰果酚行业市场现状1.国内市场目前国内腰果酚行业的一个重要趋势就是市场规模不断扩大。
据统计,2019年我国腰果酚市场规模已经达到了30亿元左右,预计到2025年将会达到60亿元。
另外,腰果酚的应用领域也在不断拓展,从传统的医药、化妆品领域,逐渐拓展到了食品、保健品、日化等领域。
这也为腰果酚行业的发展提供了更加广阔的空间。
2.国际市场腰果酚行业的国际市场主要集中在欧美、东南亚等地区。
目前这些地区的腰果酚市场规模已经非常大,并且随着人们对生物活性物质的关注度不断提高,市场需求也在不断增加。
在国际市场上,腰果酚的主要应用领域是医药、化妆品领域。
随着人们对健康和美容的需求不断增加,腰果酚的市场份额也在逐步增加。
三、腰果酚行业市场前景1.市场需求随着人们生活水平和健康意识的提升,对保健品、化妆品等生活用品的需求也在不断增加,这也为腰果酚行业提供了更大的市场需求。
预计未来腰果酚行业市场的需求将会呈现持续上涨的趋势。
2.技术发展随着科技的不断进步,腰果酚行业在生产工艺、提取技术等方面也有了很大的提升。
生产成本逐渐降低,产品质量和产量也在不断提高,这将有助于腰果酚行业的快速发展。
3.政策支持近年来我国政府在生物技术、医药、化妆品等领域的支持力度不断加大,对腰果酚行业的发展也提供了政策上的保障。
2023年腰果酚行业市场分析现状
2023年腰果酚行业市场分析现状腰果酚是一种天然的抗氧化剂和防腐剂,在食品和保健品行业中具有广泛的应用。
腰果酚的市场前景越来越受到关注,因为它能够提供许多健康益处,并且对环境友好。
1. 市场规模和增长潜力:据调查,全球腰果酚市场规模从2017年的2.1亿美元增长到2025年的2.9亿美元,年均复合增长率为4.1%。
这是由于消费者对健康食品和天然保健品的需求增加,以及腰果酚在食品工业中的广泛应用。
2. 健康食品市场驱动力:随着人们对健康意识的增强,健康食品市场的需求也在增加。
腰果酚被广泛应用于保健品和功能性食品中,以提供抗氧化和抗衰老的功效。
此外,腰果酚还具有抗癌、降血脂、增强免疫系统等多种益处,因此备受消费者的青睐。
3. 环保优势:腰果酚是一种天然的抗氧化剂和防腐剂,与人工合成的化学物质相比,更环保和可持续。
由于越来越多的消费者对环保问题的关注,对天然产品的需求也在增加,这为腰果酚的市场提供了巨大的潜力。
4. 市场竞争:腰果酚市场目前存在较多的竞争对手,主要包括从事天然抗氧化剂的企业。
这些竞争对手主要依赖于产品品质、价格和市场推广来获取市场份额。
因此,腰果酚企业应致力于提高产品质量,降低成本并加强市场宣传,以与竞争对手在市场上保持竞争力。
5. 技术创新:通过技术创新,腰果酚企业可以提高产品的品质和降低生产成本。
例如,开发更高效的提取方法、改进产品配方等都可以提升产品的竞争力。
此外,还可以利用新技术开发出更多的应用领域,以拓宽市场。
总之,腰果酚市场的前景广阔,并且在健康食品和保健品行业中有广泛的应用。
腰果酚企业应关注市场需求,提升产品质量,加强市场宣传,并通过技术创新来保持竞争力。
随着消费者对健康产品的需求增加,并且环保意识的提高,腰果酚市场有望继续保持稳定增长。
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12应用化学(职教本科1班彭思20120651腰果酚应用研究进展摘要:本文从官能团改性方面,综述了近几年国内外腰果酚衍生物的化学合成及在材料与精细化学品中的潜在应用,其中包括腰果酚酚羟基、腰果酚苯环及腰果酚侧链的改性。
关键词:腰果酚;腰果壳油;衍生物;应用;进展前言:随着全球化石资源日趋减少,可再生资源的开发利用越来越引起人们的重视[1]。
腰果壳液(CNSL)是腰果加工中的一种副产品,其含量约占腰果的25%-30%,世界年产量约50万吨,是一种价廉丰富的可再生资源[2-3]。
CNSL 的最主要成分是腰果酚(cardanol)(1),含量可达90%。
从结构来看,腰果酚属于苯酚的衍生物,在苯酚的间位被15个碳的直链(含0-3个碳碳双键)所取代(图1)(如无特殊说明,本文其它图中的R基团都代表腰果酚的侧链)。
腰果酚可改性合成很多衍生物,包括功能小分子与聚合物,它们在涂料、摩擦材料、抗氧化剂、杀虫杀菌剂等方面都极具应用价值[4]。
本文主要从腰果酚所含的三种官能团出发,总结通过酚羟基、苯环、不饱和侧链上的反应来制备各种有价值的腰果酚衍生物。
1利用腰果酚的羟基制备腰果酚衍生物1.1腰果酚的酯类衍生物腰果酚分子中含有活泼的酚羟基,可通过酯化、醚化反应制备相应的衍生物。
例如张中云等[5]在-15℃左右使腰果酚与ClCN反应,生成腰果酚氰酸酯(2),2再与双酚A型氰酸酯(NCO-BPA-OCN)反应,制得了新型热固性树脂(图2)。
由于树脂中引进了腰果酚所含的15个碳的柔性链,有效地提高了氰酸酯树脂的柔韧性,同时提高了其介电性能和耐吸水性能。
林金火课题组[6]用马来酸酐和腰果酚反应得到马来酸腰果酚单酯,然后与乙二醇进一步发生酯化反应(图3),最后将酯化产物进行缩甲醛化反应,合成了同时具有软段结构(顺丁烯二酸乙二醇酯结构单元)和硬段结构(酚醛结构单元)的多羟基腰果酚醛树脂,该树脂具有优良的涂膜性能;所得的多羟基腰果酚醛树脂也可与聚氨酯预聚体组成性能优良的双组分聚氨酯漆,可改善普通腰果漆的柔韧性和附着力。
为了制备新型抗氧化剂,Lomonaco等[7]用腰果酚和强心酚(cardol,腰果壳油的另一种成分)与二乙氧基硫代磷酰氯反应,制备了相应的硫代磷酸酯化合物(3)和(4)(图4)。
将所制硫代磷酸酯在聚甲基丙烯酸甲酯中掺入1%的量,结果聚合物的热稳定性提高了很多。
特别是化合物4中既含有硫代磷酸酯结构,又含有酚羟基结构,同时具有一类和二类抗氧化剂的功能,因此对材料的热稳定性提高最明显。
Asha等[8]把腰果酚酚羟基对位氨基化,再和苝四酸二酐反应得到酰亚胺,最后对酚羟基进行酯化得到一种新的苝二酰亚胺酯(5)(图5)。
发现该物质在溶液和固态膜状态下都具有高的发光特性,室温下为六方柱型液晶分子,溶液中能发生分子的自组装形成H-型聚集体,预计在光电子器件上有很高的应用价值。
Kumar等[9-10]用丙烯酰氯与腰果酚反应,制备了相应的丙烯酸腰果酚酯单体,然后用该单体进行聚合制得线型的聚丙烯酸腰果酚酯树脂。
该树脂含有许多不饱和的腰果酚侧链,因此可进一步发生类似于干性油的自动氧化聚合。
在HAuCl4存在下,利用这种自动氧化聚合制得包埋有金纳米粒子的交联聚合物,而金、银纳米粒子在医学诊断(如医学成像、医学分析、生物传感器)、医学治疗(如光热治疗、光动态治疗、药物与基因输送)等方面具有广泛的用途[11]。
1.2腰果酚的醚类衍生物利用腰果酚酚羟基的成醚反应可以制备很多有用的化合物,如表面活性剂、功能性的大环化合物、腰果酚树脂材料等。
1.2.1利用腰果酚醚制备表面活性剂在表面活性剂方面,腰果酚聚氧乙烯醚表面活性剂是一种生物降解性能较好的非离子型表面活性剂,它同时具备耐酸、碱等性能。
王俊课题组[12]利用腰果酚与环氧乙烷合成腰果酚聚氧乙烯醚,然后进一步与氯乙酸反应,合成了腰果酚聚氧乙烯醚羧酸盐表面活性剂(CPEC)(图7),该表面活性剂具有较好的生物降解性能。
研究表明,随聚合度的增加,CPEC的临界胶束浓度逐渐减小。
2010年,Balachandran等[13]利用腰果酚与牛磺酸两种可再生资源,巧妙地设计合成了一种阴离子表面活性剂(6)(图8)。
首先将腰果酚与溴乙酸甲酯在碱性条件下生成相应的醚,然后再进行酯的氨解,从而得到具有磺酸末端基团的腰果酚表面活性剂(6)。
25℃下测定其CMC值为1.2mM。
更重要的是,这种具有不饱和憎水链的表面活性剂,在不同温度下表现出不同的自组装性质。
加热条件下,球形胶束可组装成具有类似于细胞的双层磷脂膜,然后再冷却则可进一步形成囊泡(vesicles)结构。
1.2.2利用腰果酚醚制备功能性大环化合物在功能性的大环化合物中,卟啉类化合物具有重要的生理作用[14]。
例如Vaspollo等[15-16]曾报道利用腰果酚制备卟啉类化合物。
首先腰果酚与1,2-二溴乙烷反应产生醚类中间体(7),然后再和对羟基苯甲醛进一步作用产生中间体(8),(8)继续与苯甲醛、吡咯反应产生卟啉类化合物(9)(图9),通过卟啉和金属络合的对比,发现该卟啉化合物和铜络合,可用它作多晶TiO2的感光剂,进一步的研究表明,(9)对水溶液中的4-硝基苯酚有很好的光降解作用。
与卟啉结构类似的是酞菁类化合物,在光电材料中具有广泛的用途,但这类化合物的缺点是在水和有机溶剂中溶解度很差。
为了改善这一缺点,Attansi等[17]利用腰果酚的芳醚衍生物(10)制备出相应的酞菁化合物,该类酞菁化合物可以不含金属也可含有金属离子。
由于引进了腰果酚的C15侧链,使得该类化合物在有机溶剂中的溶解度明显提高(图10)。
1.2.3利用腰果酚醚制备树脂材料利用腰果酚的醚类衍生物,可以制备多种树脂材料,其中光固化树脂因制备简便、高效、节能、适于规模生产而备受重视。
例如,我们课题组以腰果酚为原料[18],通过与4-溴甲基二苯甲酮进行成醚反应,得到含二苯甲酮光引发剂的腰果酚功能分子(11),然后利用(11)与腰果酚一起进行光固化(图11),得到了相应的光固化树脂。
性能测定表明,该树脂具有较好的耐酸碱性能,可望用于防腐漆中。
Chen等[19]用腰果酚环氧化物(12)(图12)制备了可阳离子光聚合的UV固化材料,和常规的树脂对比,发现用环氧化腰果酚制备的薄膜材料,有更高的疏水性,更强的交联密度,更低的玻璃化转变温度,而其它物理、化学性质并没有改变。
同时,腰果酚环氧化物12可有效阻止水分对阳离子固化的不利影响。
也有将腰果酚与其它可再生资源结合,制备腰果酚树脂的报道。
例如,Iji等[20,21]首先将侧链饱和的腰果酚羟基与氯乙酸反应成醚,然后与纤维素二醋酸酯进行酯化,得到腰果酚改性的纤维素材料(13)(图12),这种材料具有很好的热塑性和韧性、高的防水性及耐热性能。
John等[22]用5-O-乙酰基-β-D-葡萄糖和腰果酚混合,在CH2Cl2和BF3·OEt2作用下,通过系列反应,能制得具有糖苷结构、螺旋状的纳米管材料(14)(图12),该材料预计在包合化学(inclusionchemistry)、催化、药学、储氢、分子分离技术等有很好的作用。
关于利用腰果酚醚衍生物制备聚氨酯,也有文献报道。
例如,Athawale等[23]用腰果酚缩水甘油醚为原料,在杂多酸(HPA)作用下水解成二醇,该二醇分别和甲苯二异氰酸酯(TDI)和异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)反应得到聚氨酯树脂(图13),由于有侧链C15的长链,该树脂具有很好的柔性,通过调节异氰酸酯基与羟基的比例,可得到具有一定柔性与刚性的树脂,在木器和金属防腐漆方面极具应用价值。
近期,我们课题组[24]又利用腰果酚制备了4-溴丁基腰果酚醚(15),然后合成出腰果酚基三硫酯RAFT试剂(16),再利用该RAFT试剂进行自由基聚合,制备出末端为腰果酚基的聚甲基丙烯酸甲酯(17),且聚合物中腰果酚的侧链中仍保留碳碳不饱和键(图14)。
最后,利用光固化手段,将线型聚合物转化为热固性树脂,该树脂具有较好的耐溶剂与耐酸碱性能。
2利用腰果酚苯环上酚羟基邻对位的反应制备衍生物2.1腰果酚苯并噁嗪类衍生物由于腰果酚苯环上酚羟基的强供电子性,使苯环的邻对位有很强的活性,易发生亲电取代反应,生成苯并噁嗪类化合物或者七元环内酯类化合物等。
苯并噁嗪是二十世纪九十年代发展起来的一种新型高性能热固性树脂,利用腰果酚制备该类树脂已有不少文献报道[25,26]。
例如,Li等[27]通过两步法制备了腰果酚苯并噁嗪树脂(18)(图15),并利用糠醛的反应在树脂中引入了呋喃环。
研究结果表明,呋喃环的引入,可使腰果酚噁嗪的开环聚合在更低温度下进行,且树脂的热稳定性得到增强,玻璃化温度升高,刚性增大;另一方面,腰果酚侧链的存在可增加树脂的韧性。
为了提高苯并噁嗪树脂的交联密度并降低其热固化温度,Rao等[28]制备了腰果酚噁嗪与羟基苯基噁唑啉共聚的树脂(图16)。
首先将氢化腰果酚、甲醛和苯胺反应制得腰果酚单官能团苯并噁嗪(19),然后用对羟基苯甲酸制备羟基苯基噁唑啉(20)。
最后把(19)与(20)共聚,发现酚羟基是苯并噁嗪和噁唑啉开环聚合的催化剂,共聚后所得树脂的初始固化温度从230℃降低至138℃,聚合热增加了50%。
制备复合材料是改善材料性能的一种重要手段。
为进一步提高腰果酚苯并噁嗪的热稳定性,Li等[29]利用溶胶-凝胶法制备了腰果酚苯并噁嗪/SiO2复合材料(图17)。
他们首先用腰果酚、甲醛、乙醇胺合成腰果酚苯并噁嗪(CBZ),然后加上正硅酸四乙酯(TEOS)在酸性条件下水解缩合,最后在高温下开环聚合得到复合材料。
TGA结果表明,该复合材料比没有SiO2的树脂热稳定性与高温下的成碳率均有明显提高。
Amorati等[2]巧妙地利用腰果酚既有酚羟基又有烷基长链的结构,设计合成了具有两亲性的抗氧化剂。
首先氢化腰果酚与邻苯二甲酰亚胺基次磺酰氯(PhtNSCl)反应生成取代的腰果酚的衍生物(22),(22)在三乙胺作用下生成硫代邻苯醌中间体(23),(23)与苯乙烯衍生物发生类似Diels-Alder反应得到4-硫去氧黄烷酮中间体,最后去掉硅醚保护基得到4-硫去氧黄烷酮类化合物(21),化合物(21)比腰果酚本身具有更好的抗氧化性能。
2.2腰果酚聚氨酯衍生物硬质聚氨酯在保温材料、建筑材料等方面具有广泛的用途。
利用腰果酚制备硬质聚氨酯材料已引起人们的关注。
例如,Mythil等[30]首先将腰果酚与甲醛反应,制得novolac酚醛树脂,然后用新制备的酚醛树脂与二苯甲烷二异氰酸酯(MDI)反应得到改性的硬质聚氨酯(CRPU)(22)(图19)。
性能测试表明,该硬质聚氨酯拥有更高的硬度,在化学溶剂中更稳定以及有更好的热稳定性能。
利用腰果酚也可以制备多羟基化合物,然后继续与异氰酸酯反应得到聚氨酯。