1、一种高效合成乙交酯的系统及方法
[简介]:本技术提供了一种高效合成乙交酯的系统及方法。所述系统包括降膜反应单元,所述降膜反应单元包括降膜反应器、气化室、循环泵、冷凝器、收集槽、真空泵;乙醇酸/乙醇酸酯液体及催化剂经进料管线加入气化室,开启循环泵,使物料循环流动,进入降膜反应器内乙醇酸/乙醇酸酯液体在降膜反应器中先脱水/脱醇缩合得到乙醇酸寡聚物,再进一步解聚得到乙交酯气体;然后乙交酯气体和未反应的液相物料进入气化室气液分离,液相物料经循环泵重新进入降膜反应器,进行下一轮反应,气体进入冷凝器冷凝后流入收集槽;真空泵调节系统压力,使反应在负压条件下进行。本技术的系统用于合成乙交酯,具有反应压力低、温度控制精确、气体传质阻力低等优点。
2、一种高纯度乙交酯的合成方法
[简介]:本技术属于有机合成技术领域,具体提供了一种高纯度乙交酯的合成方法,包括如下步骤:将乙醇酸或乙醇酸酯在催化剂作用下加热脱水或脱醇得到乙醇酸低聚物,然后在解聚釜内升温减压裂解得到粗乙交酯;粗乙交酯在高真空下进行精馏,精馏产品用熔融结晶分离得到纯度≥99.9%的聚合级乙交酯。本技术的合成方法使用精馏和熔融结晶耦合的方法纯化粗乙交酯,不用添加任何试剂,物料可实现循环利用,能高收率得到高品质的乙交酯产品。本技术是一种高效、环保、高纯度乙交酯合成方法,适合于工业化生产。
3、一种用微波辐射技术来进行原位熔融缩聚以制备聚乙交酯复合组织工程支架的方法
[简介]:本技术涉及一种用微波辐射技术来进行原位熔融缩聚以制备聚乙交酯复合组织工程支架的方法,不需溶剂,原位生成多孔组织工程支架,微波辐射使缩聚时间从十几个小时缩短到几分钟,提高效率,同时保证复合体系的稳定。本技术用此方法制备了一系列不同聚己内酯含量、不同羟基磷灰石、磷酸三钙含量和不同孔隙率的有机无机复合多孔组织工程支架,结果表明,制备的多孔支架的孔隙率最高可达79.45%,染色实验结果表明支架的贯通性良好,强度测试结果表明含有4%羟基磷灰石的支架拉伸强度最高,可达4.63MPa。降解实验结果表明所制备的复合支架在降解3周后形貌基本完好,仍呈多孔状态。
4、乙醇酸酯制备乙交酯的工艺方法
[简介]:本技术提供了一种乙醇酸酯制备乙交酯的工艺方法,属于化工产品技术领域。它包括反应原料乙醇酸酯和催化剂在预聚釜内发生初步反应,得到的混合物转移至与预聚釜相连的终聚釜内,在终聚釜内反应形成的低聚物流入解聚釜内发生解聚反应,在解聚釜内获得的部分粗品乙交酯直接流入粗品储罐中,余下的解聚物料由循环泵送入刮膜蒸发器内,在刮膜蒸发器内分离出粗品乙交酯和其它物料,粗品乙交酯收集在粗品储罐内,其它物料重新流入解聚釜内继续发生解聚反应,粗品储罐内收集的粗品乙交酯经熔融结晶器提纯得到纯品乙交酯。本技术设计的聚合工艺分两步,有效降低了生产能耗;同时采用刮膜蒸发器避免了低聚物在解聚釜中停留时间过长而造成的进一步聚合、结焦等副反应。
5、一种用于合成聚乙交酯的催化剂及其应用
[简介]:本技术提供了一种用于合成聚乙交酯的催化剂及其应用。所述催化剂包括结构式为R1?Zn?R2的锌化合物及结构式为B(OR3)3的硼化合物,其中,R1和R2独立选自C1?C20的脂肪基或芳香基,R3选自C1?C20的脂肪基。在无水无氧条件下,将乙交酯与所述催化剂进行接触,然后加热反应,得到聚乙交酯。本技术提供的含锌催化剂可用于催化乙交酯开环聚合制备高分子量聚乙交酯,该催化剂具有很高的聚合活性,较高的单体转化率,且其对于人体无毒副作用,得到的聚乙交酯无需进行纯化处理。
6、采用双溶剂法制备乙交酯的工艺
[简介]:本技术属于化工产品制备技术领域,具体涉及一种采用双溶剂法制备乙交酯的工艺。本技术最大的特点是,在制备乙交酯的过程中,采用了双溶剂即二甲苯和对苯二甲酸二辛酯。二甲苯和对苯二甲酸二辛酯的质量体积比为:(0.9~1.1)g:(1.8~2.2)mL。本技术的工艺其步骤如下:(1)利用二甲苯对乙醇酸蒸馏脱水;(2)将对苯二甲酸二辛酯加入到(1)中经脱水后的乙醇酸中,减压反应,再在减压条件下进行蒸馏反应,收集蒸馏产物,获得乙交酯本技术的有益效果在于:(1)本技术的所采用的参与反应原料为对苯二甲酸二辛酯,其安全性较邻苯二甲酸丁苄酯、间苯二甲酸丁苄酯要高;(2)本技术所获得的乙交酯,其纯度达到了99.95%;收率达到了95.4~99.4%。
7、一种用于改善聚乙交酯(PGA)耐久性的母粒及其配方技术
[简介]:本技术涉及一种用于改善聚乙交酯(PGA)耐久性的母粒,按质量份,所述材料由下述组分组成:基体树脂100份、酸中和剂30~300份、羧基封端剂5~50份、羟基封端剂5~50份、抗水解剂3~10份、接枝剂0.5~2份、辅助接枝剂0.5~3份、分散剂1~5份、相容剂0.5~2份组成。本技术的一种用于改善聚乙交酯耐久性的母粒具有加工使用方便、添加量少的特点,可同聚乙交酯颗粒混合后,进行注塑或挤出加工,在改善聚乙交酯制品室温环境下的耐久性、货架期方面具有出色的效果。
8、一种一步合成乙交酯的方法
[简介]:本技术提供了一种一步合成乙交酯的方法,以乙醇酸酯为原料,含锡分子筛为催化剂,气相一步法合成乙交酯,反应中乙醇酸酯转化率可达99%以上,乙交酯选择性大于90%。相对于传统的先缩聚再解聚的合成方法而言,此方法反应条件温和,产品收率高,可连续化进行,不需要高真空和高沸点溶剂的参与,相对于常规的金属化合物催化剂而言,本技术中所使用的催化剂安全环保、可回收使用,此方法更适合乙交酯的工业化生产,合成的乙交酯可用于制备相对重均分子量大于十万的聚乙醇酸。
9、一种用于乙交酯开环聚合反应的无金属无毒性催化剂及其应用方法
[简介]:本技术涉及高分子聚合领域,提供了一种用于乙交酯开环聚合反应的无金属无毒性催化剂及其应用方法,本技术的催化剂为六甲基乙醇酸胍,不含金属,具有高效、无毒性的特点。本技术采用直接合成法,以乙交酯为原料,六甲基乙醇酸胍为催化剂,在较低反应温度下进行聚合。该开环聚合工艺简单、聚合流程短,获得的产物不含金属化合物,可有效避免生物毒性等可能存在的安全隐患,可应用于手术缝合线等生物医用高分子材料。
10、亚磷酸酯作为抗水解增强剂制备的无需特殊防护的长寿命聚乙交酯材料及其配方技术
[简介]:本技术属于新型聚酯材料技术领域,具体涉及一种亚磷酸酯作为抗水解增强剂制备的无需特殊防护的长寿命聚乙交酯材料及配方技术。将乙交酯、催化剂、无机氧化物和亚磷酸酯类稳定剂经过充分干燥后,在混炼机中按比例均匀混合。将预混好的原料通过双螺杆挤出机反应性挤出,牵条、切粒、脱除残余单体后制成无需特殊防护的长寿命聚乙交酯材料。所制备的聚乙交酯材料具有分子量高、使用寿命长、成本低廉、工艺简单等特点。这种材料仅需比照一般聚酯进行储藏和使用,克服了传统聚乙交酯材料需要经真空、低温等特殊防护处理才能较久保存和使用的缺点。这种无需特殊防护的长寿命聚乙交酯材料的技术,将有利于聚乙交酯材料替代传统塑料进行推广和使用。
11、一种可降解材料聚乙交酯产品冷固造粒系统以及方法
12、一种乙交酯和丙交酯的混合物的配方技术
13、一种乙交酯及其配方技术与应用
14、彩色聚乳酸与乙交酯-三亚甲基碳酸酯共聚物复合纤维及其配方技术
15、一种高纯度医用乙交酯的工业化生产方法
16、一种使用废弃聚乙醇酸制备乙交酯的方法以及钛系催化剂在解聚聚乙醇酸中的应用
17、聚乙交酯丙交酯共聚物超声合成方法
18、一种乙交酯的配方技术
19、聚乙交酯三亚甲基碳酸酯共聚物超声合成方法
20、聚乙交酯己内酯共聚物超声合成方法
21、用于制备乙交酯的方法
22、乙交酯的制造方法
23、一种高纯度乙交酯的配方技术
24、聚乙交酯聚合物超声合成方法
25、一种微球中乙交酯和丙交酯单体的检测方法
26、乙交酯的制造方法
27、一种马来酸酐直接接枝L-丙交酯/乙交酯/ε-己内酯三元共聚物的配方技术
28、低固体残留物的乙交酯生产
29、聚乙醇酸和乙交酯的受控生产
30、乙交酯的合成方法
31、乙交酯的配方技术
32、由聚乙醇酸甲酯生产乙交酯
33、利用胺亚胺镁配合物催化乙交酯聚合的方法
34、乙交酯的精制处理方法
35、利用双核胺亚胺镁配合物催化乙交酯聚合的方法
36、一种乙交酯含量的高效液相色谱检测方法
37、耐高温和耐老化的聚乙交酯共聚物及其组成
38、聚乙交酯共聚物及其配方技术
39、聚乙交酯共聚物组合物及其配方技术
40、一种利用含水杨醛基的手性非对称铝配合物催化乙交酯聚合的方法
41、一种基于有机硅改性聚乙交酯的配方技术
42、一种聚丙烯酸?聚己内酯?聚(丙交酯?乙交酯)共聚物胶束的配方技术
43、利用含乙酰丙酮衍生物的非对称铝配合物催化乙交酯聚合的方法
44、一种用聚己内酯与聚(丙交酯?乙交酯)对聚丙烯酸膜耐水性及柔顺性进行改进的方法
45、一种聚丙烯酸?聚(丙交酯?乙交酯)接枝共聚物胶束的配方技术
46、一种MPEGPLA与聚丙交酯乙交酯改良聚丙烯酸膜耐水性及柔顺性的方法
47、一种利用四齿氮氧配位的铝化合物催化乙交酯聚合的方法
48、一种聚丙烯酸?聚对二氧环己酮?聚(丙交酯?乙交酯)共聚物胶束的配方技术
49、一种制备聚丙烯酸?聚对二氧环己酮?聚(丙交酯?乙交酯)共聚物胶束的方法
50、一种MPEGPLA与聚丙交酯乙交酯提升聚丙烯酸膜耐水性及柔顺性的方法
51、利用含水杨醛基的铝配合物催化乙交酯聚合的方法
52、利用含邻苯二胺基的非对称铝配合物催化乙交酯聚合的方法
53、具有催化乙交酯开环聚合性能的锌配位聚合物及配方技术
54、一种MPEGPLA与聚(丙交酯?乙交酯)提高聚丙烯酸膜耐水性及柔顺性的方法
55、丙交酯?乙交酯嵌段共聚物的配方技术
56、一种MPEGPLA与聚(丙交酯?乙交酯)改善聚丙烯酸膜耐水性及柔顺性的方法
57、一种生物降解聚(乙交酯?ε?已内酯)无规共聚物的配方技术
58、一种MPEGPLA与聚(丙交酯?乙交酯)改进聚丙烯酸膜耐水性及柔顺性的方法
59、一种丙交酯、乙交酯和己内酰胺三元共聚物的开环聚合方法
60、一种生物降解聚(乙交酯?ε?已内酯)嵌段共聚物的配方技术
61、聚乙丙交酯与乙交酯-三亚甲基碳酸酯共聚物复合纤维、其配方技术、用途和手术缝合线
62、一种制备聚丙烯酸?聚己内酯?聚(丙交酯?乙交酯)共聚物胶束的方法
63、一种利用含有手性环己二胺基的铝化合物催化乙交酯聚合的方法
64、利用含有乙酰丙酮衍生物的手性铝配合物催化乙交酯聚合的方法
65、可用于医用导管的聚乙交酯材料及其配方技术
66、甲酸盐或碳酸盐为原料合成乙交酯和乙醇酸低聚物的方法及应用
67、低杂质含量乙交酯的制备
68、一种筛选乙交酯开环聚合用高效催化剂的方法
69、乙交酯的提纯方法
70、一种聚丙交酯乙交酯组织工程支架的配方技术
71、3,6?二氯甲基乙交酯及其配方技术和用途
72、乙二胺和RGD多肽改性高分子量聚丙乙交酯的配方技术
73、包含非核苷逆转录酶抑制剂和聚(丙交酯-共-乙交酯)的注射溶液
74、乙交酯的精制方法
75、一种聚乙烯醇-聚(丙交酯-乙交酯)接枝共聚物的配方技术
76、高亲和性医用抗菌聚乙交酯材料及其配方技术
77、一种乙交酯标准物质及其配方技术和检测方法
78、一种聚乙烯醇-聚(丙交酯-乙交酯)接枝共聚物胶束的配方技术
79、制备聚(乙交酯-共聚-丙交酯)共聚物微粒的方法
80、一种从粗乙交酯中连续精制乙交酯的装置及方法
81、一种聚乙交酯的配方技术
82、超细聚乙交酯纤维、其配方技术和装置、用途、补片
83、一种测定乙交酯和D,L?丙交酯共聚单体转化率的方法
84、具有催化乙交酯开环聚合性能的镧配位聚合物及配方技术
85、镧配位聚合物及其配方技术和催化乙交酯开环聚合的应用
86、马来酸酐直接接枝聚丙乙交酯制备高分子量MPLGA的技术
87、超细聚乙交酯纤维、其机械配方技术和装置、用途、补片
88、四核锡(IV)配合物及配方技术和催化乙交酯开环聚合的应用
89、一种乙交酯制备的方法及其裂解装置
90、基于乙交酯开环聚合的原位聚合挤出三维打印机
91、一种聚乙交酯的合成方法
92、乙交酯的配方技术
93、一种低温高效催化解聚制备乙交酯的方法
94、一种共沸制备乙交酯的方法
95、包含多肽和糖的基于丙交酯/乙交酯共聚物的缓释微胶囊
96、高产率乙交酯的配方技术
97、一种乙交酯的制备工艺
98、乙交酯的配方技术
99、具有S形释放曲线的聚丙交酯-聚乙交酯微粒的制备
100、植入后具有中期强度保持性的吸收性聚(对二氧杂环己酮-共-乙交酯)单丝纤维
101、包含奥曲肽和三种线形聚丙交酯-共-乙交酯聚合物的缓释制剂
102、乙二胺改性马来酸酐化聚丙乙交酯聚合物的配方技术
103、用异山梨醇制成的乙交酯基聚酯
104、利用生物质衍生物乙交酯制备乙二醇的方法
105、具备通过气液逆流接触而进行的精馏工序的乙交酯的制造方法、以及粗乙交酯的精炼方法
106、包含奥曲肽和两种或更多种聚丙交酯-共-乙交酯聚合物的缓释制剂
107、乙交酯基聚酯
108、一种乙交酯的配方技术
109、马来酸酐改性聚丙乙交酯的配方技术
110、微波辐照法合成聚乙交酯及聚乳酸-乙交酯共聚物的方法
111、从聚丙交酯回收丙交酯或从聚乙交酯回收乙交酯的方法和装置
112、乙交酯的提纯方法
113、六方介孔硅增强型聚乙交酯-丙交酯微球支架的配方技术
114、纳米磷酸钙增强型聚乙交酯-丙交酯微球支架的配方技术
115、基于回收的聚羟基乙酸制备乙交酯的方法
116、用于尿道修复的聚乙交酯(PGA)编织型泌尿管支架的配方技术
117、聚丙交酯、聚乙交酯及该二者共聚物的配方技术
118、用于益康唑、莫西沙星和利福平的基于聚DL-丙交酯-共-乙交酯(PLG)纳米粒子的口服药物递送系统
119、制备四甲基乙交酯的方法
120、一种乙交酯配方技术
121、乙交酯的提纯方法
122、可注射温敏性聚(ε-己内酯-对二氧六环酮)-聚乙二醇嵌段共聚物水凝胶
123、可注射温敏性聚(丙交酯-乙交酯-对二氧六环酮)-聚乙二醇嵌段共聚物水凝胶
124、包含奥曲肽和两种或更多种聚丙交酯-共-乙交酯聚合物的缓释制剂
125、高分子聚乙交酯-丙交酯放射性籽源薄层片及其配方技术
126、在其中包封有抗结核药物的聚DL-丙交酯-共-乙交酯纳米微粒的配方技术
127、包含多肽和糖的基于丙交酯/乙交酯共聚物的缓释微胶囊
128、丙交酯和乙交酯(共)低聚催化体系的用途
129、丙交酯和乙交酯催化(共)聚合体系
130、乙交酯生产方法以及用于生产乙交酯的乙醇酸低聚物
131、乙交酯配方技术和乙醇酸组合物
132、具有可逆热胶凝性质的可生物降解低分子量三嵌段聚(丙交酯-共聚-乙交酯)聚乙二醇共聚物
133、新型的“非突发的”持续释放聚(丙交酯/乙交酯)的微球
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