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公开(公告)号:CN104575671A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410752145.7
申请日:2014-12-09
Applicant: 华南理工大学 , 东莞市贝特利新材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种紫外光固化聚氨酯基导电银浆及其制备方法。该方法将活性单体升温至40℃~60℃后,将光引发剂溶解于活性单体中,冷却至20℃~35℃,与超细球银混合,经超声波分散后,依次加入聚氨酯预聚物和片状银粉,经搅拌、研磨后得到导电银浆;紫外光固化银浆的电导率为7.59╳105S/m~1.32╳106S/m,10次弯折测试后电导率仍为7.82╳104S/m~3.38╳105S/m。本发明所制备的紫外光固化聚氨酯基导电银浆的电导率高、柔韧性好、与聚对苯二甲酸乙二醇酯基材的附着力强,而且光引发剂用量少,可广泛应用于键盘、手机、平板电脑、数码相机等柔性印刷电路。
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公开(公告)号:CN104559136A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410728340.6
申请日:2014-12-03
Applicant: 华南理工大学 , 惠州中京电子科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及氧化铝/聚氨酯/环氧树脂导热复合材料及其制备方法。在二月桂酸二丁基锡的催化作用下,通过异佛尔酮二异氰酸酯和大分子二元醇反应,并以小分子醇类化合物为封端剂,制得脂肪族聚氨酯预聚体,然后依次与环氧树脂及固化剂混合,经过加热固化,制备得到氧化铝/聚氨酯/环氧树脂导热复合材料。本发明所制备的氧化铝/聚氨酯/环氧树脂导热复合材料兼具良好的导热性能和力学性能,特别是单独使用环氧树脂作为导热基体所导致的脆性大的弊病可得到明显改善。
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公开(公告)号:CN104448058A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410714783.X
申请日:2014-11-28
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种星型大分子受阻酚类抗氧剂及其制备方法和应用;该制备方法是在催化剂二月桂酸二丁基锡的作用下,小分子抗氧剂3,5‐二‐叔丁基‐4‐羟甲基苯酚的醇羟基与异佛尔酮二异氰酸酯的仲异氰酸根在20~40℃下反应制得含伯位异氰酸根的中间体,中间体再与β‐环糊精衍生物中的伯羟基在60~80℃下反应,制得一种星型大分子受阻酚类抗氧剂。该β‐环糊精衍生物带有7个伯羟基和14个乙酰基;该星型大分子受阻酚类抗氧剂具有优良的抗热氧老化性能和耐抽提性能,可广泛应用于橡胶材料中。
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公开(公告)号:CN104086772A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201410290272.X
申请日:2014-06-24
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种脲基改性MQ硅树脂及其制备方法和应用。以质量百分比计,其合成原料包括以下组分:四官能度硅单体20%~40%、硅氧烷封端剂5%~30%、脲基硅烷偶联剂15%~30%、催化剂1%~10%、醇5%~20%和去离子水10%~15%;制备时,将去离子水、醇、催化剂和硅氧烷封端剂在温度为(70~80)℃条件下搅拌反应;滴加四官能度硅单体和脲基硅烷偶联剂的混合液,反应温度控制在(70~80)℃;滴加完毕后继续搅拌反应(0.5~2)h;萃取,洗涤,减压蒸馏,得到脲基改性MQ硅树脂。本发明所制备的脲基改性MQ硅树脂与硅橡胶、硅油相容性良好,能显著提高加成型液体硅橡胶的耐漏电起痕性能及力学性能。
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公开(公告)号:CN103130978B
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201210550236.3
申请日:2012-12-17
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08G18/75 , C08G18/62 , C08G18/32 , C08F36/06 , C08F8/34 , C08L75/04 , C08L7/00 , C08L9/06 , C08L9/00 , C08J3/24
Abstract: 本发明公开一种大分子受阻酚类抗氧剂及其制备方法和应用。在热引发剂作用下,含有羟基的功能硫醇中的巯基与端羟基聚丁二烯中的双键在50~70℃下发生巯基-烯点击反应,制得含硫多羟基聚丁二烯;然后,在30~50℃下,含硫多羟基聚丁二烯中的羟基与异佛尔酮二异氰酸酯中的仲位异氰酸根反应得到含伯位异氰酸根的加成物,随后在60~80℃下,该加成物与双酚类抗氧剂反应制得一种大分子受阻酚类抗氧剂。该大分子受阻酚类抗氧剂抗热氧老化性能优异,效能高,耐抽提性能好,可广泛应用于橡胶、塑料等材料的防老化。
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公开(公告)号:CN103130978A
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201210550236.3
申请日:2012-12-17
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08G18/75 , C08G18/62 , C08G18/32 , C08F36/06 , C08F8/34 , C08L75/04 , C08L7/00 , C08L9/06 , C08L9/00 , C08J3/24
Abstract: 本发明公开一种大分子受阻酚类抗氧剂及其制备方法和应用。在热引发剂作用下,含有羟基的功能硫醇中的巯基与端羟基聚丁二烯中的双键在50~70℃下发生巯基-烯点击反应,制得含硫多羟基聚丁二烯;然后,在30~50℃下,含硫多羟基聚丁二烯中的羟基与异佛尔酮二异氰酸酯中的仲位异氰酸根反应得到含伯位异氰酸根的加成物,随后在60~80℃下,该加成物与双酚类抗氧剂反应制得一种大分子受阻酚类抗氧剂。该大分子受阻酚类抗氧剂抗热氧老化性能优异,效能高,耐抽提性能好,可广泛应用于橡胶、塑料等材料的防老化。
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公开(公告)号:CN103087552A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201310008306.7
申请日:2013-01-10
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了反相微乳液法制备有机化纳米二氧化钛的方法。该方法在室温下,将十六烷基三甲基溴化铵、丙烯酸和丙烯酸酯单体混合均匀,滴加去离子水使体系变为澄清,将钛酸丁酯和硅烷偶联剂同时加入反相微乳液体系中,控制加入速度为0.4-0.6g/min,然后在室温下搅拌6-24h,制得有机化纳米二氧化钛;本发明不仅具有工艺简单、反应条件温和等特点,而且制得的有机化纳米二氧化钛均匀分散在以丙烯酸酯单体为油相的反相微乳液体系中,可直接加入到水中进行预乳化和乳液聚合,有效避免纳米二氧化钛在后处理及再分散过程中的团聚,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN102994004A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201210501811.0
申请日:2012-11-29
Applicant: 华南理工大学
IPC: C09J11/06 , C09J183/07 , C07F7/18
Abstract: 本发明公开了具有补强作用的加成型液体硅橡胶粘接促进剂及其制备方法和应用,该粘接促进剂是同时含多烯基、环氧基和烷氧基的硅氧烷化合物,制备时,将含羟基的多烯基醚类化合物与环氧基硅氧烷化合物在室温下搅拌均匀,加入催化剂,升温到60~130℃反应1~10h,然后在减压条件下继续反应1~6h制备得到。本发明的制备工艺简便,原料价廉易得,绿色环保,易于实现工业化生产。本发明制备的粘接促进剂能显著提高加成型液体硅橡胶的粘接性能,有利于填料在硅橡胶中的填充和分散,改善硅橡胶的力学性能,在电子器件封装、半导体芯片涂覆和光伏组件封装等领域有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN101982489A
公开(公告)日:2011-03-02
申请号:CN201010503100.8
申请日:2010-10-08
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08L23/12 , C08L23/06 , C08L23/08 , C08L31/04 , C08K13/06 , C08K9/10 , C08K5/053 , C08K5/06 , C08K5/3492 , C08K3/34 , B29B7/72
Abstract: 本发明公开了一种抗湿性膨胀型阻燃聚烯烃混合物及其制备方法。该方法采用熔融共混的方法,使载体树脂包覆羟基多元醇、磷氮膨胀型阻燃剂和粘土混合物,首先制备了抗湿性膨胀型阻燃复合物。将制得的阻燃复合物与聚烯烃树脂熔融共混制备所述聚烯烃混合物。聚烯烃树脂100质量份、载体树脂5~15质量份、羟基多元醇10~20质量份、磷氮膨胀型阻燃剂15~30质量份、粘土1~3质量份。本发明制得的聚烯烃混合物具有抗湿性能好、热稳定性高,机械性能优良,阻燃性能突出、低烟、低毒、无熔滴,可应用于潮湿环境,且对生产设备要求低,生产效率高,便于大规模生产和应用。
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公开(公告)号:CN101974299A
公开(公告)日:2011-02-16
申请号:CN201010504732.6
申请日:2010-10-11
Applicant: 新丰杰力电工材料有限公司 , 华南理工大学
IPC: C09J133/08 , C09J193/04 , C08F220/18 , C08F220/14 , C08F212/08 , C08F220/06 , C08F220/28 , C08F2/24
Abstract: 本发明涉及一种耐高温聚丙烯酸酯压敏胶乳液及其制法和应用,本发明乳液主要由硬单体、软单体、功能性单体、反应性增粘树脂、反应性乳化剂、引发剂及固化剂组成;其制备方法是:采用预乳化半连续种子聚合工艺,将溶有反应性增粘树脂的单体加入反应性乳化剂的水溶液中进行预乳化,通过引发剂使预乳化液发生聚合反应,最后加入固化剂而制成。本发明的压敏胶不仅可耐200℃高温,而且耐水性、耐老化性及力学性能优异,可广泛应用于电子、电器、汽车制造等领域。
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