一种调控转子相温度区间以实现低温固态聚合的方法

    公开(公告)号:CN114106235A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111530022.5

    申请日:2021-12-09

    Abstract: 本发明涉及一种调控转子相温度区间以实现低温固态聚合的方法,属于光聚合技术领域。转子相链式光聚合属于特殊的一种固态聚合,它具有液态光聚合所不具有的固化收缩小,对氧气和水汽不敏感等优势,但是也存在缺陷。限制固态光聚合应用的一个最大问题就是聚合转化率较低。本发明采用一种长链烯类单体三元共混的方法进行转子相链式光聚合反应。可以通过拓宽转子相温度区间,降低转子相向晶相转变温度,从而提高光聚合转化率,为研究这方面的低温转子相光聚合提供一定的参考价值。可用于一些对尺寸要求严格的特殊场合,例如在冬季甚至是极寒环境下的室外,精密光刻及图案化等领域。

    一种含氧杂环丁烷的光固化防污疏水涂层材料及其应用

    公开(公告)号:CN105925025A

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201610291929.3

    申请日:2016-05-05

    Inventor: 何勇 魏梦颖 聂俊

    CPC classification number: C09D4/00 C09D5/1625 C09D5/1637 C09D7/20

    Abstract: 本发明公开了一种含氧杂环丁烷的光固化防污疏水涂层材料配方。光固化涂料主要由低聚物、活性稀释剂、光引发剂组成。低聚物采用环氧含氟丙烯酸酯,含氟低聚物具有低表面能,摩擦系数,粘附性,生物相容性、生物稳定性,以及一系列的优良的耐化学性。活性稀释剂对光固化低聚物起到溶解稀释作用,对于粘度较大的低聚物,加入活性稀释剂可以降低体系粘度,并且其为反应过程的参与组分,对光聚合的反应速率,反应完成后形成的涂膜的性质都有很大影响。光固化体系中的活性稀释剂为氧杂环丁烷,其体积收缩小,固化速率快,稳定性好,毒性低,有很大的应用前景。

    一种调控转子相温度区间以实现低温固态聚合的方法

    公开(公告)号:CN114106235B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202111530022.5

    申请日:2021-12-09

    Abstract: 本发明涉及一种调控转子相温度区间以实现低温固态聚合的方法,属于光聚合技术领域。转子相链式光聚合属于特殊的一种固态聚合,它具有液态光聚合所不具有的固化收缩小,对氧气和水汽不敏感等优势,但是也存在缺陷。限制固态光聚合应用的一个最大问题就是聚合转化率较低。本发明采用一种长链烯类单体三元共混的方法进行转子相链式光聚合反应。可以通过拓宽转子相温度区间,降低转子相向晶相转变温度,从而提高光聚合转化率,为研究这方面的低温转子相光聚合提供一定的参考价值。可用于一些对尺寸要求严格的特殊场合,例如在冬季甚至是极寒环境下的室外,精密光刻及图案化等领域。

    一种利用固态光聚合制备超高分子量聚丙烯酸酯的方法

    公开(公告)号:CN116444708A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310338230.8

    申请日:2023-03-31

    Abstract: 一种利用固态光聚合制备超高分子量聚丙烯酸酯的方法,其特征在于固态光聚合方法采用的长烷基丙烯酸酯单体为丙烯酸十六酯、丙烯酸十四酯和丙烯酸十二酯中的1种或2~3种单体的共混物,与光引发剂2,4,6‑三甲基苯甲酰基‑二苯基氧化膦(TPO)、2,4,6‑三甲基苯甲酰基膦酸乙酯(TPO‑L)、2‑羟基‑甲基苯基丙烷‑1‑酮(1173)、1‑羟基‑环己基‑苯基甲酮(184)和苯偶酰双甲醚(651)中的1种混合均匀。将混合体系降温至长烷基丙烯酸酯单体的凝固点之下,使其处于固相,利用紫外灯对其照射10‑20min完成光聚合,之后将体系匀速升温至聚合物的熔点之上(30~50℃)完成后聚合,得到重均分子量为5×105~2×106Da的超高分子量聚丙烯酸酯,该方法操作简单、产率高、无需溶剂、绿色环保。

    一种新型双交联体及其制备方法

    公开(公告)号:CN103819619A

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201410063296.1

    申请日:2014-02-23

    Abstract: 本发明提供了一种双交联体及其制备方法,其结构式如下,该方法使用多官能度环氧为原料,与二硫化碳在催化剂作用下生成五元硫代碳酸盐,并与伯胺或仲胺开环反应,加入光引发剂、烯类单体在紫外UV光照反应生成双交联体。本发明制得的这种双交联体由于引入硫素,提高了体系的韧性,在生物材料及水凝胶的制备有很大应用前景,这将大大拓宽了环氧树脂的应用领域;同时烯类单体与巯基发生点击反应可消除光聚合中的氧阻聚及体积收缩等弊端。其中,该反应中的中间产物I、II在生物材料和制药领域也有广泛的应用。该方法同时制备方法简单,成本低,容易实现。其中,R1、R2、R3为相互独立的芳香族或脂肪族链。

Patent Agency Ranking