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可降解聚氨酯配方生产加工工艺技术

发布时间:2024-04-01   作者:admin   浏览次数:110

1、聚氨酯材料自催化定向降解的方法、其制备的多元醇以及聚氨酯材料
 [简介]:本技术提供一种聚氨酯材料自催化定向降解的方法、其制备的多元醇以及聚氨酯材料。所述聚氨酯材料自催化定向降解的方法包含进行破碎步骤、进行混合步骤、进行降解步骤以及进行高温减压步骤。破碎步骤是形成聚氨酯颗粒。混合步骤是将聚氨酯颗粒与醇胺化合物混合,以形成降解体系,且醇胺化合物具有如式(I)或式(II)所示的结构,其中式(I)及式(II)中各符号如说明书中所定义者。降解步骤是降解降解体系,以得到中间产物。高温减压步骤是将中间产物去除醇胺化合物,以得到多元醇。借此,以醇胺化合物加热降解聚氨酯材料,且其所得的产物多元醇可应用于聚氨酯材料合成中,达到回收循环的目的。
2、一种光固化可降解两性离子类聚氨酯丙烯酸酯树脂及其制备方法
 [简介]:本技术提供了一种光固化可降解两性离子类聚氨酯丙烯酸酯树脂及其配方技术,属于海洋防污涂料技术领域。本技术的光固化可降解两性离子类聚氨酯丙烯酸酯树脂,包括以下原料:羟基化两性离子前驱体0.4~0.85摩尔份数、聚己内酯二元醇8~9.5摩尔份数、1,4‑丁二醇0~0.85摩尔份数、异佛尔酮二异氰酸酯14.5~17.5摩尔份数、丙烯酸羟乙酯9~16.7摩尔份数、1,3‑丙烷磺酸内酯4~8.5摩尔份数、催化剂和阻聚剂。本技术的光固化可降解两性离子类聚氨酯丙烯酸酯树脂经LED光固化制得的涂层兼具快速固化、高附着力、可降解、表面自更新以及优异的抗硅藻附着等特性。
3、可降解含硒聚氨酯材料及其制备方法、降解方法和应用
 [简介]:本技术提供了可降解含硒聚氨酯材料及其配方技术、降解方法和应用。制备可降解含硒聚氨酯材料的方法包括:将含硒化合物、多元醇、交联剂、异氰酸酯和溶剂混合,得到可降解含硒聚氨酯材料,其中,含硒化合物的结构通式为HO‑R1‑OOCCH2CH2‑Se‑CH2CH2COO‑R2‑OH,R1和R2分别独立地为碳原子数为2‑10的烷基。由此,上述方法制备得到的可降解含硒聚氨酯材料同时实现了可降解性和高价值的转化能力,提供了可持续的经济效益,并且,上述配方技术简单,含硒化合物的加入并不会影响原有聚氨酯的生产流程,可以广泛引用于各种聚氨酯产品中,有利于实现工业化大规模生产。
4、一种体温下形状可恢复的可降解聚氨酯弹性体及其制备方法
 [简介]:本技术提供了一种体温下形状可恢复的可降解聚氨酯弹性体的配方技术。本技术采用聚葵二酸甘油酯(PGS)和聚二醇癸二酸酯预聚物作为聚氨酯的软段,采用异氰酸酯交联反应得到形状记忆聚氨酯材料。本技术中采用的聚二醇葵二酸酯具有较强的结晶性,而聚葵二酸甘油酯结晶性相对较差,通过两者比例适当的调节,可实现在体温下恢复其原始形状。本技术采用具有一定生物相容性的聚葵二酸甘油酯以及聚二醇葵二酸酯的混合物作为软段,其具有较好的可降解性和生物相容性,其在生物应用中可自然分解,无毒,使得合成的聚氨酯在医学植入物以及在生物体内恢复形状具有广阔的应用前景。
5、一种可降解腰果酚基聚氨酯材料及其制备方法和应用
 [简介]:本技术提供了一种可降解腰果酚基聚氨酯材料及其配方技术和应用。所述可降解腰果酚基聚氨酯材料由腰果酚二元醇、腰果酚四元醇和聚氨酯预聚物制备得到。其中腰果酚二元醇作为扩链剂,可以提高聚氨酯材料的分子量和链段长度,进而更加均衡地提高提高其综合性能;腰果酚四元醇作为交联剂,可以提高聚氨酯材料的交联网络密度,进而提高其力学性能。另外,腰果酚二元醇、腰果酚四元醇均来源于植物资源腰果酚,增加了聚氨酯材料中的生物基原料比例,减少了聚氨酯材料对石油基原料的依赖。并且,聚氨酯预聚物中聚酯多元醇的存在,可以使得聚氨酯材料具有优异的韧性。
6、可生物降解的生物基热塑性聚氨酯弹性体及其制备方法
 [简介]:本技术属于聚氨酯弹性体技术领域,具体涉及可生物降解的生物基热塑性聚氨酯弹性体及其配方技术。包括以下质量百分比的原料:多元醇52%‑75%,异氰酸酯21%‑40%,扩链剂3%‑8%,抗氧剂0.1%,光稳定剂0.1%,催化剂0.03%。本技术产品性能优异,含有生物基成分,在生物降解阶段可有效吸收环境中的水分,促进水解作用进行,缩短降解周期。本技术还提供了其配方技术。
7、可生物降解水性聚氨酯树脂及其制备方法和可降解水性油墨
 [简介]:本申请涉及高分子材料技术领域,具体提供了一种可生物降解水性聚氨酯树脂及其配方技术和可降解水性油墨。一种可生物降解水性聚氨酯树脂包括聚己内酯二元醇、聚丁二酸丁二醇酯二元醇、聚四氢呋喃醚二醇、二异氰酸酯、醇类扩链剂、胺类扩链剂、丙酮和水;其配方技术为:将聚己内酯二元醇、聚丁二酸丁二醇酯二元醇、聚四氢呋喃醚二醇搅拌混合、脱水后,先加入二异氰酸酯和部分丙酮,搅拌反应,再加入醇类扩链剂搅拌混合,然后加入剩余的丙酮、水搅拌混合,最后再加入胺类扩链剂,搅拌反应,蒸馏,得到可生物降解水性聚氨酯树脂。本申请采用可生物降解水性聚氨酯树脂制备的可降解水性油墨,具有较高的生物降解率、剥离强度和耐折性。
8、一种可降解形状记忆聚氨酯及基于其制备的3D打印墨水
 [简介]:本技术涉及一种可降解形状记忆聚氨酯及基于其制备的3D打印墨水,所述可降解形状记忆聚氨酯配方技术如下:1)将聚柠檬酸酯、二羟甲基丙酸和二异氰酸酯溶于溶剂中,加入催化剂进行预聚合反应,得到预聚体;2)将预聚体与小分子二醇进行扩链反应,再加入封端剂进行封端反应,随后旋蒸除去溶剂得到可降解形状记忆聚氨酯。本技术提供的可降解形状记忆聚氨酯具有良好的体温响应形状记忆性能以及可降解性能,且其与流变剂和光引发剂混合后得到的3D打印墨水流变性能满足墨水直写3D打印技术,使其在生物医用材料领域具有广阔的应用前景。
9、一种高强韧、高热稳定性且可急速降解的热固性聚氨酯及其制备方法与应用
 [简介]:本技术涉本技术涉及高分子材料领域,具体涉及一种高强韧、高热稳定性且可急速降解的热固性聚氨酯及其配方技术与应用;首先以聚四氢呋喃、六亚甲基二异氰酸酯反应生成聚氨酯预聚体然后再加入交联剂1,4‑苯二硼酸生成了动态交联的聚氨酯,1,4‑苯二硼酸的引入使聚氨酯形成紧密的交链结构,赋予其优异的机械性能和热稳定性,而其中的动态B‑O键则赋予了聚氨酯优异的可降解性能。本技术制备的聚氨酯不仅成本低、配方技术简单、环境友好,而且提供了一种制备同时具有高机械性能和快速降解性能的聚合物材料的新方法,具有广阔的应用前景。
10、一种二氧化碳基生物降解聚氨酯纤维及其制备方法和应用
 [简介]:本技术提供一种二氧化碳基生物降解聚氨酯纤维及其配方技术和应用,所述二氧化碳基生物降解聚氨酯纤维的制备原料包括聚(碳酸酯‑醚)二元醇、芳香族多异氰酸酯、碳链长度不低于10的脂肪族醇类扩链剂、碳链长度不低于10的胺类扩链剂和胺链终止剂;通过选择具有生物降解性能的聚(碳酸酯‑醚)二元醇作为软段,搭配芳香族多异氰酸酯作为硬段,并引入碳链长度不低于10的脂肪族醇类扩链剂和胺类扩链剂搭配进行扩链,使最终制备得到的二氧化碳基生物降解聚氨酯纤维兼具优异生物降解性能和机械性能,特别是具有较高的韧性。
11、一种环保可降解聚氨酯胶黏剂及其制备方法
12、一种催化废旧聚氨酯降解回收再利用材料的制备方法
13、一种聚氨酯泡沫降解形成包覆氧化钙的方法及包覆氧化钙的应用
14、一种土壤中聚氨酯的降解方法
15、一种可降解聚氨酯粉扑材料及其制备方法
16、包含生物可降解的水性聚氨酯压敏胶黏剂的不干胶标签
17、一种化学生物法联用降解聚氨酯产生胺类单体的方法
18、可降解湿气固化聚氨酯结构胶
19、一种可生物降解的高强度聚氨酯材料及其制备方法
20、可降解聚氨酯基固态电解质及其制备
21、一种可降解的聚氨酯UV树脂及其制备方法
22、一种可降解的聚乳酸基-聚多肽聚氨酯及其制备与应用
23、一种用于治疗血管疾病的可降解自愈合聚氨酯材料及其制备方法
24、一种新型聚氨酯塑料降解酶及其应用
25、一种生物基可降解聚氨酯及其制备方法
26、一株枯草芽孢杆菌YXP1及其在降解聚氨酯塑料中的应用
27、一种气微菌LTX1及其在聚氨酯塑料生物降解中的应用
28、聚醚酯多元醇、生物可降解发泡聚氨酯材料及制备方法
29、可生物降解的聚脲/聚氨酯微胶囊
30、一种生物基可降解湿固化聚氨酯热熔胶及其制备方法
31、一种可生物降解的聚氨酯基复合多孔材料及其制备方法和应用
32、一种生物基可降解含浸涂刮水刺布聚氨酯合成革贴面成品
33、一种聚氨酯的降解方法
34、含单个亚胺键的自修复可降解生物基聚氨酯及其制备方法
35、可生物降解的聚脲/聚氨酯微胶囊
36、一种基于半芳香聚酯聚碳酸酯二元醇的可生物降解聚氨酯及其制备方法
37、一种水性生物基聚氨酯树脂、可降解合成革及其制备方法
38、一种可降解、可染色、防水防油的水性有机氟硅聚氨酯涂层材料及其制备方法
39、一种水性聚氨酯乳液、可生物降解手套及其制备方法和应用
40、一株可降解聚氨酯塑料的枝孢霉及其应用
41、一种可降解聚氨酯热熔压敏胶及其制备方法、应用
42、一种降解聚氨酯的方法
43、一种具有生物可降解性的聚氨酯材料及其制备方法
44、一种生物可降解聚氨酯泡棉材料及其制备方法
45、一种可生物降解的聚氨酯弹性体及其制备方法和多孔结构的弹性体海绵
46、一种可堆肥降解的水性聚氨酯热封胶粘剂的制备方法
47、一种可降解外乳化水性聚氨酯及其制备方法
48、一种载银碳纳米管/MXene/可生物降解聚氨酯电磁屏蔽水性涂料的制备方法
49、抑菌及增效生物降解聚氨酯软质泡沫体、制备方法及其应用
50、一种催化剂作用的可降解热固性聚氨酯及其合成方法
51、高强度抗撕裂可降解的温敏聚氨酯弹性体及其制备方法、回收方法、降解方法和外科手术线
52、一种可降解聚氨酯及其用途
53、一种超支化可降解型聚氨酯材料及其制备方法
54、一种可降解水性聚氨酯及其制备方法
55、一种生物基可降解含浸涂刮机织布聚氨酯合成革底胚
56、一种基于PLGA的可控降解聚氨酯防污涂层及其制备方法
57、活化聚氨酯及其制备方法和用于VOCs催化降解的复合催化剂及其制备方法
58、一种槲皮素基可降解热固性聚氨酯及其制备方法
59、一种高力学性能的生物可降解线性形状记忆聚氨酯及其制备方法
60、一种医用可降解聚氨酯骨水泥及其制备方法
61、生物可降解的聚氨酯弹性体的制备工艺
62、一种可生物降解聚氨酯弹性体及其制备方法和应用
63、一种可降解聚氨酯、其制备方法、及由此制备的花园水管
64、一种可生物降解的慢回弹聚氨酯泡沫及其制备方法
65、一种可生物降解二氧化碳基聚氨酯树脂及其制备方法
66、二氧化碳基生物降解聚氨酯弹性体及其制备方法
67、一种高强度易降解再生具有动态共价键的抗菌性聚氨酯的制备方法及其降解再生方法
68、一种废弃聚氨酯泡沫降解与回收方法及装置
69、一种可调控降解的树枝化聚己内酯类聚氨酯薄膜及其制备方法
70、聚氨酯降解酶特异性荧光探针、其制备方法及应用
71、一种可生物降解合成革用面层聚氨酯树脂及其制备方法
72、一种生物可降解型聚氨酯基材料及其制备方法
73、一种含氨基酸的生物可降解聚氨酯缓控释肥包衣材料及其制备工艺
74、一种生物基可降解水性聚氨酯树脂的制备方法
75、一种生物基可降解含浸涂刮针织布聚氨酯合成革底胚
76、一种生物基可降解含浸涂刮针织布聚氨酯合成革贴面成品
77、一种可降解的生物基聚氨酯胶粘剂组合物及其制备方法
78、一种可吸收胰肠吻合器及可降解吸收的聚氨酯弹性体
79、一种生物基可降解布涂刮机织布聚氨酯合成革底胚
80、一种生物基可降解布涂刮机织布聚氨酯合成革贴面成品
81、一种结构集成材用可降解单组份聚氨酯结构胶及制备方法
82、一种生物相容降解型聚氨酯及其制备方法与应用
83、一种生物基可降解含浸涂刮水刺布聚氨酯合成革底胚
84、一种生物基可降解渗透水刺布聚氨酯合成革贴面成品
85、一种可降解水性聚氨酯油墨的制备方法及其产品
86、一种生物基可降解渗透水刺布聚氨酯合成革底胚
87、一种可降解水性聚氨酯及其制备方法
88、可降解聚氨酯类酵母真菌菌株及鉴定方法与用途
89、一种聚氨酯化学催化降解产物作为再生助剂用于再生胶制备的方法
90、一种可生物降解的聚氨酯发泡材料的制备方法
91、一种可降解高强度聚氨酯弹性体的制备方法
92、一种复合型稻草基可降解废旧聚氨酯泡沫墙体材料的制备方法
93、一种双组分多元醇降解型聚氨酯包膜控释肥及其制备方法与应用
94、一种高柔性、高弹性、降解可调控的可吸收聚氨酯弹性体、制备方法及应用
95、一种pH响应可控降解的聚氨酯及其制备方法
96、一种可降解亲水性聚氨酯化妆粉扑的制备方法
97、一种降解土壤中聚氨酯的真菌菌株及其应用
98、一种全生物二氧化碳基生物降解聚氨酯压敏胶带及其制备方法
99、一种含碳酸酯结构的生物降解聚氨酯及其制备方法
10-0、聚氨酯降解真菌菌株及其分离方法和用途
10-1、一种生物基可降解聚氨酯的一锅制备法
10-2、一种聚乳酸醇酯二醇、可生物降解型聚氨酯热熔胶及其制备方法
10-3、一种耐化学品、可生物降解合成革用面层聚氨酯树脂及其制备方法
10-4、一种可降解聚氨酯胶筒
10-5、一种合成革用聚氨酯树脂、吸水透湿可降解合成革及其制备方法
10-6、一种基于香草醛含亚胺结构可降解聚氨酯弹性体及其制备方法
10-7、一种高效降解聚氨酯涂料固体废料的方法
10-8、一种可降解热塑性聚氨酯弹性体及其制备方法和应用
10-9、一种聚氨酯泡沫的高效可控降解回收聚醚多元醇的方法
11-0、利用聚氨酯泡沫降解产物制备耐高温发泡胶的方法
11-1、一种可降解熔纺聚氨酯弹性纤维
11-2、一种非填料类生物基可降解聚氨酯海绵及其制备方法
11-3、一种利用酸性离子液体降解聚氨酯软泡的方法
11-4、一种多级降解回收聚氨酯泡沫中聚醚多元醇的方法
11-5、一种制备可降解聚氨酯导电纤维的方法
11-6、一种生物基可降解聚氨酯及其制备方法
11-7、一种可生物降解的双重固化反应型聚氨酯热熔胶
11-8、一种废旧聚氨酯降解制备的保温材料及其制备方法
11-9、一种可降解聚氨酯发泡材料及其制备方法
12-0、多元醇醇解剂降解废旧聚氨酯制备聚氨酯保温材料的方法
12-1、用于心肌梗死修复的活性氧响应性可降解聚氨酯心脏补片及制备方法
12-2、一种聚氨酯降解回收再利用的方法
12-3、一种废旧聚氨酯的降解方法、一种聚氨酯保温材料
12-4、一种可降解聚氨酯生物材料及其制备方法和应用
12-5、定向生物可降解聚氨酯
12-6、一种木质素降解产物-双酚A-聚氨酯缩聚物添加剂及其制备方法
12-7、可降解的电活性聚氨酯材料及其制备方法和应用
12-8、一株短芽孢杆菌及其在降解聚氨酯中应用
12-9、一种活性氧响应型的环保可降解聚氨酯材料的制备方法
13-0、一种评价聚氨酯降解的体系
13-1、一种含苯硼酸类基团的双响应型可降解聚氨酯材料及其制备方法
13-2、一株枝孢菌及其在降解聚氨酯塑料中的应用
13-3、一种可见光和活性氧双响应型可降解聚氨酯泡沫材料及其制备方法
13-4、一种聚乳酸生物可降解聚氨酯合成革及其制备方法
13-5、一种自愈合抗老化可控降解型聚氨酯及其制备方法与应用
13-6、一种可快速降解聚氨酯的制备方法
13-7、一种编织增强型可降解聚氨酯弹性体人工血管及其制备方法
13-8、一种葡萄糖和磺酸盐改性的可降解水性聚氨酯的制备方法
13-9、一种生物降解二氧化碳基聚氨酯弹性体及其制备方法
14-0、一种二氧化碳聚酯多元醇、全生物降解二氧化碳基聚氨酯及其制备方法
14-1、一种侧链含氟降解聚氨酯树脂的制备方法
14-2、一种高透明快成型的可降解热塑性聚氨酯弹性体及其制备方法
14-3、一种两亲性可生物降解热塑性聚氨酯弹性体及其制备方法
14-4、基于二硫键的生物基可降解交联自修复聚氨酯及其制备方法
14-5、一种聚氨酯泡沫降解回收后亲水改性制备水性聚氨酯的方法
14-6、用于降解聚氨酯塑料的真菌菌株、及其培养方法和用途
14-7、一种聚氨酯固体废弃物的降解方法
14-8、一种血管支架用可生物降解聚氨酯及其合成方法
14-9、一种表面接枝姜黄素改性可降解聚氨酯复合材料及其制备方法和应用
15-0、用于光催化降解甲醛的聚氨酯的制备方法
15-1、一种以可生物降解聚氨酯为涂层的防水淀粉膜及其制备方法
15-2、一种可降解的TiO2-聚乳酸接枝聚氨酯抗菌材料及其制法
15-3、一种可降解聚氨酯及其制备方法
15-4、一种可降解的高阻燃性改性聚氨酯弹性体及其制法
15-5、环保可降解的芳香型聚氨酯发泡材料及其制备方法
15-6、一种高强度的可生物降解型改性聚氨酯弹性体及其制法
15-7、一种利用聚氨酯废料降解回收材料制备的地坪涂料及方法
15-8、一种侧链接枝草甘膦可降解聚氨酯及其制备方法和应用
15-9、一种重组聚氨酯塑料降解酶的制备方法及应用
16-0、一种可降解聚氨酯泡沫敷料及其制备方法
16-1、生物可降解包装用聚氨酯组合料及其制备方法
16-2、可降解医用级薄膜用热塑性聚氨酯弹性体材料及其制备方法
16-3、一种含二碲的可降解聚碳酸酯聚氨酯及其制备方法
16-4、生物可降解聚氨酯发泡鞋底组合料及其制备方法
16-5、一种可降解的潮气固化聚氨酯防污涂料及其制备方法
16-6、一种易降解的无溶剂聚氨酯合成革材料及其制备方法
16-7、一种可降解聚醚型聚氨酯及其制备方法
16-8、一种可降解生物基聚酯型聚氨酯及其制备方法
16-9、废旧硬质聚氨酯材料水热催化降解制备聚醚多元醇的方法
17-0、一种侧链可降解聚氨酯及其制备方法和应用
17-1、具有生物适配性的可降解水性聚氨酯的低温3D打印方法
17-2、一种含聚酮缩硫醇软段的活性氧降解的聚氨酯材料及其制备方法
17-3、基于生物基聚氨酯复合可降解材料的骨水泥及其制备方法
17-4、一种聚酯型聚氨酯的降解回收方法
17-5、一种废旧聚氨酯材料的定向降解方法
17-6、一种聚氨酯的可控降解回收方法
17-7、一种可降解聚氨酯复合物及其用途
17-8、一种生物可降解聚氨酯复合材料的制备方法
17-9、一种活性氧响应性的可降解聚氨酯材料及其制备方法
18-0、一种长效缓释可降解防污聚氨酯及其制备方法
18-1、一种可降解聚氨酯生物材料及其制备方法和应用
18-2、一种具有降解特性的聚氨酯胶粘剂及其制备方法
18-3、用于降解聚氨酯塑料的真菌菌株、及其培养方法和用途
18-4、一种可降解聚氨酯及其制备方法、可降解人造革和应用
18-5、可生物降解热塑性聚氨酯弹性体发泡珠粒及其制备方法
18-6、一种降解速度快的聚氨酯泡沫塑料及其制备方法
18-7、一种具有抗菌功能的可生物降解聚氨酯避孕套及其制备方法
18-8、一种高固含可生物降解水性聚氨酯的制备方法
18-9、一种抗菌淀粉基聚氨酯/纳米CuO可降解复合发泡材料及其制备方法
19-0、一种具有抗菌活性的医用可降解聚氨酯及其用途
19-1、一种生物易降解氨纶用高性能聚氨酯及其制备方法
19-2、一种可生物降解水性聚氨酯经纱上浆浆料
19-3、可生物降解和/或生物可吸收的热塑性聚氨酯
19-4、一种可降解结构阻燃聚氨酯泡沫及其制备方法
19-5、一种导电可降解聚氨酯弹性体复合材料的制备方法
19-6、由废旧聚氨酯降解液制备聚氨酯鞋底原液及其制备方法
19-7、一种可生物降解高强度聚醚酯型聚氨酯脲泡沫及其制备方法
19-8、一种pH值敏感性可生物降解聚氨酯脲材料及其制备方法
19-9、一种新型可降解聚氨酯生物材料及其制备方法和应用
20-0、可降解脂肪族聚碳酸酯/聚氨酯共聚物薄膜材料及其制备
20-1、生物可降解医用聚氨酯及其制备方法
20-2、生物可降解聚氨酯及其制备方法
20-3、可降解脂肪族聚碳酸酯/聚氨酯共聚发泡材料及其制备
20-4、一种利用聚氨酯海绵辅助苯酚降解菌对高浓度苯酚进行增效生物降解的应用
20-5、废旧聚氨酯泡沫降解回收聚醚多元醇的方法
20-6、可降解聚氨酯及其复合材料
20-7、降解时间可控、断裂伸长率可调的医用可降解聚氨酯
20-8、一种新型可降解聚氨酯生物材料及其制备方法和应用
20-9、一种可降解聚氨酯生物材料及其制备方法
21-0、一种新型环保可降解高仿真鱼饵用改性聚氨酯弹性体
21-1、难降解工业聚氨酯产品下脚料再生利用方法及再生产品
21-2、一种可生物降解热塑性聚氨酯弹性体的制备方法
21-3、一种环保可降解阻燃型聚氨酯快速包装材料及其制备方法
21-4、一种可降解的聚氨酯泡沫及其应用
21-5、一种基于可降解生物基类的环保型水性聚氨酯树脂及其制备方法
21-6、一种聚氨酯降解方法及其降解产物在塑胶跑道乙组分中的应用
21-7、非异氰酸酯法制备脂肪族可生物降解热塑性聚氨酯及弹性体的方法
21-8、非异氰酸酯法制备类芳香族可生物降解热塑性聚氨酯的方法
21-9、一种组织工程用可降解软质热塑性聚氨酯弹性体及其制备方法
22-0、两端膨大式自扩张显影型可降解聚氨酯尿道支架的制备及应用方法
22-1、基于哌嗪和聚四氢呋喃的可降解聚氨酯材料的制备方法
22-2、可降解聚氨酯泡沫化肥及其制备方法
22-3、用于制作笔筒的可降解聚氨酯仿木材料及其制备方法
22-4、基于形状记忆聚氨酯可降解自扩张4D血管支架及其制备方法
22-5、一种降解胶原‑聚氨酯水性木材胶粘剂及其制备方法
22-6、一种聚氨酯自催化降解回收方法
22-7、脂肪族可生物降解聚氨酯热塑性弹性体的非异氰酸酯制备方法
22-8、一种聚氨酯磷酸酯降解回收的方法
22-9、一种分层次催化降解聚氨酯材料的方法
23-0、一种高流动性可降解聚氨酯鞋材的配方及制备方法
23-1、一种降解回收聚氨酯材料的方法
23-2、一种含不饱和键的生物可降解聚氨酯的制备方法
23-3、非异氰酸酯法制备带有苯环结构可生物降解热塑性聚氨酯的方法
23-4、一种生物降解聚氨酯树脂及其制备方法
23-5、一种可生物降解的环保型聚氨酯发泡胶
23-6、用于蜂箱保温的可降解聚氨酯仿木材料及其制备方法
23-7、一种可降解形状记忆聚氨酯材料及其制备方法和应用
23-8、一种可完全生物降解的交联聚氨酯、其制备方法以及用其制备的多孔海绵
23-9、一种可生物降解医用聚氨酯壳聚糖复合止血绵的制备
24-0、一种可降解水性聚氨酯涂料的制备方法及产品
24-1、一种可剥离可生物降解聚氨酯保护膜及其制备方法和应用
24-2、一种基于聚氨酯降解产物制备的防水涂料预聚体及其制备方法和应用
24-3、一种基于聚氨酯降解产物的光固化木地板底漆
24-4、基于异山梨醇和聚乳酸的高力学性能可降解聚氨酯材料及其合成方法
24-5、一种基于聚氨酯鞋垫降解产物的聚氨酯硬泡材料及其制备方法
24-6、一种基于聚氨酯降解产物制备的聚氨酯塑胶跑道乙组分及其制备方法和应用
24-7、一种涂层药物释放的可生物降解聚氨酯丙烯酸酯载体的制备方法
24-8、可生物降解的聚氨酯弹性体及其制备方法
24-9、可降解聚氨酯仿木材料及其制备方法
25-0、用能源草沼渣制备可生物降解聚氨酯硬泡的方法
25-1、一种可降解海洋防污聚氨酯杂化材料的制备方法及其应用
25-2、一种可微生物降解的热塑性聚氨酯弹性体及其制备方法
25-3、可降解水性聚氨酯/聚乙烯醇复合材料及其制备方法
25-4、一种可生物降解聚醚型聚氨酯海绵的制备方法
25-5、一种降解速度可控的聚氨酯及其合成方法
25-6、一种可降解聚氨酯水凝胶的制备方法
25-7、一种聚氨酯固体废弃物的复合降解方法
25-8、一种可快速降解的聚氨酯聚合物及其制备方法和应用
25-9、一种可生物降解的聚氨酯膜材料的制备方法
26-0、一种可生物降解聚氨酯脱模剂及其制备方法
26-1、一种亲水性、可降解的嵌段聚氨酯及其制备方法和用途
26-2、一种可生物降解自阻燃聚氨酯发泡材料的制备方法
26-3、非异氰酸酯法制备酰胺型可生物降解热塑性聚氨酯的方法
26-4、生物可降解热塑性聚氨酯弹性体的制备方法
26-5、低熔点生物降解聚氨酯弹性体
26-6、一种可快速降解的聚氨酯聚合物及其制备方法和应用
26-7、一种可生物降解的高回弹软质聚氨酯泡沫塑料
26-8、侧链带有氨基的ABA型三嵌段可生物降解聚氨酯及其制备方法和用途
26-9、一种可生物还原降解型蜂窝状聚氨酯支架及其制备方法和应用
27-0、低熔点生物降解聚氨酯弹性体
27-1、侧链带有氨基的可生物降解聚氨酯及其制备方法和用途
27-2、一种建筑用保温聚氨酯泡沫材料降解回收多元醇的方法
27-3、聚氨酯泡沫固定石油降解菌群的方法
27-4、生物可降解聚氨酯基因转染试剂的制备方法
27-5、用于组织修复的功能性聚氨酯可降解修复材料的制备方法
27-6、可降解的辐射固化聚氨酯丙烯酸酯低聚物及其制备方法
27-7、一种制备透明可降解聚氨酯的方法
27-8、一种可降解聚氨酯材料的制备方法
27-9、一种耐降解阻燃型硬质聚氨酯泡沫材料及其制备方法
28-0、一种废旧固体聚氨酯的降解回收利用方法
28-1、一种可生物降解聚氨酯吸油材料及其制备方法
28-2、树皮粉、木质素液化改性制备可降解聚氨酯泡沫塑料的方法
28-3、利用五氧化二磷的聚氨酯可降解塑料
28-4、一种可降解、无溶剂的聚氨酯胶粘剂及其制备、使用方法
28-5、一种利用玉米芯和工业辣椒废渣合成可降解聚氨酯的方法
28-6、一种回收聚氨酯的降解方法
28-7、一种可生物降解高回弹软质聚氨酯泡沫塑料及其制备方法
28-8、一种工业辣椒废渣制备生物可降解聚氨酯泡沫的方法
28-9、一种可生物降解水性聚氨酯固沙剂及其制备方法
29-0、具有pH响应性的可生物降解聚氨酯材料的制备方法
29-1、一种可生物降解聚氨酯及其制备方法
29-2、可降解硬质聚氨酯泡沫塑料及其原料
29-3、基于哌嗪嵌段D,L-聚乳酸的生物可降解聚氨酯材料及制备方法
29-4、一种可降解聚氨酯半硬泡材料及其制备方法
29-5、一种可降解的聚氨酯水分散体及其制备方法
29-6、一种可降解无毒医用聚氨酯材料及其制备方法
29-7、可生物降解的无毒两亲性多嵌段聚氨酯材料及其制备方法
以上为本套技术的目录及部分简要介绍,内容包括具体的配方配比生产制作过程,费用260元,购买或咨询更多相关技术内容可联系:微信/电话:13510921263

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