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(19)国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN115838337A(43)申请公布日2023.03.24(21)申请号202211476610.XC08G65/28(2006.01)(22)申请日2022.11.23C10N30/06(2006.01)(71)申请人广州天润新材料科技有限公司地址510000广东省广州市天河区迎龙路203号之十301室(72)发明人杨改霞谢武王先行何佳正(74)专利代理机构广州海石专利代理事务所(普通合伙)44606专利代理师黄文韬(51)Int.Cl.C07C217/28(2006.01)C07C213/00(2006.01)C10M133/08(2006.01)C10M149/14(2006.01)C10M149/12(2006.01)权利要求书1页说明书7页附图3页(54)发明名称一种多羟基支化聚醚胺及其制备方法和应用(57)摘要本发明属于聚醚胺技术领域,具体涉及一种多羟基支化聚醚胺及其制备方法和应用,提供了一种结构简单且便于工业生产快速合成的多羟基支化聚醚胺,并可作为玻璃加工用水基切削液的润滑添加剂,有助于提高玻璃加工用金刚石工具的使用寿命,具有显著的实质性特点。CN115838337ACN115838337A权利要求书1/1页1.一种多羟基支化聚醚胺,其特征在于,其结构式为:其中,n为5‑30的整数。2.一种如权利要求1所述的多羟基支化聚醚胺的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:将水加入回流反应容器中;将羟乙基乙二胺加入回流反应容器中与水混合;往羟乙基乙二胺和水的混合液中缓慢滴加乙二醇二缩水甘油醚;维持反应条件制得多羟基支化聚醚胺水溶液。3.根据权利要求2所述的多羟基支化聚醚胺的制备方法,其特征在于,所述羟乙基乙二胺和乙二醇二缩水甘油醚的摩尔比为1~3:1。4.根据权利要求2所述的多羟基支化聚醚胺的制备方法,其特征在于,所述水的质量分数为30~50%。5.根据权利要求2所述的多羟基支化聚醚胺的制备方法,其特征在于,所述反应的温度为70~100℃,反应的时间为2~4h。6.根据权利要求2所述的多羟基支化聚醚胺的制备方法,其特征在于,还包括将制得的多羟基支化聚醚胺水溶液干燥除水。7.根据权利要求1‑6任一所述的多羟基支化聚醚胺作为润滑添加剂在制备玻璃加工用水基切削液中的应用。2CN115838337A说明书1/7页一种多羟基支化聚醚胺及其制备方法和应用技术领域[0001]本发明涉及聚醚胺技术领域,具体而言,涉及一种多羟基支化聚醚胺及其制备方法和应用。背景技术[0002]聚醚胺是一类含有非极性聚醚基团和极性胺基结构的高分子化合物,根据其结构的不同可分为三种:(1)线性聚醚胺,主链为聚醚,末端为胺基;(2)支化型聚醚胺,主链为聚醚段与胺基相间;(3)侧链胺基型聚醚胺,其主链为聚醚,侧链含有胺基。不同结构的聚醚胺合成方法不同,用途不同。[0003]聚醚胺及其合成方法有多种,专利CN106432708A介绍了一种多支化聚醚胺及其制备方法,具体如下:(1)采用丙三醇、二醇类化合物、水和酸性催化剂进行反应,得到中间产物;(2)采用中间产物、氯代环氧化物、碱性化合物和有机胺反应得到多支化聚醚胺。该多支化聚醚胺具有较好的页岩抑制性、黏土水化分散性和良好的润滑性,可应用于钻井液中,适用于要求较高的强水敏性泥页岩、含泥岩等易坍塌地层及页岩气水平井钻井施工。专利CN106397766A公开了一合成超支化聚醚胺及其方法,具体合成方法如下:将1,8‑对孟二胺溶于有机溶剂,在氮气保护下,向反应液中滴加双环氧封端聚醚溶液进行反应,反应充分后进行减压蒸馏除去有机溶剂,经沉降溶剂沉降,得到的白色膏状物,经真空干燥,即为超支化聚醚胺,进一步改性后得到超支化聚醚胺水凝胶。[0004]以上专利所涉及支化和超支化聚醚胺的合成需使用催化剂进行多步反应;或使用有机溶剂,反应结束后通过蒸馏除去有机溶剂。反应条件复杂,要求苛刻,反应后处理步骤繁琐,增加了设备和生产成本,不利于工业化。[0005]另一方面,水溶性的聚醚胺有望应用于玻璃切削液的润滑添加剂领域。[0006]具体地,玻璃属于硬脆非金属材料,通常采用表面镶有金刚石的刀具、磨头进行玻璃制品的切削、磨削加工。加工过程中,在加工区域会形成大量玻璃微粉和热量,这些对加工精度与效率都会产生不利影响,因而需要通过喷射玻璃切削液吸收热量并带走玻璃粉。然而玻璃粉往往颗粒细小,在切削液中不易沉降,而沉降不及时会产生玻璃粉随切削液再次循环至加工区域并对待加工玻璃产生二次损伤的问题,这对手机触摸屏玻璃和光学镜头玻璃是巨大的损害。由此可见,此类玻璃加工过程中使用的切削液必须具有良好的沉降性,并兼具低泡性和润滑性,而且从机床设备与金属部件的防护方面考虑,玻璃切削液也需要一定的防锈性能。当前