有机氟改性环氧乙烯基酯树脂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116535655B

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202310604817.9

    申请日:2023-05-25

    Abstract: 本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种有机氟改性环氧乙烯基酯树脂及其制备方法和应用。本发明的有机氟改性环氧乙烯基酯树脂以重量份计其原料组成包括:环氧树脂30‑50份,有机氟聚合物改性剂0.03‑0.5份,不饱和羧酸9‑20份,阻聚剂0.01‑0.1份,第一催化剂0.1‑1份,活性稀释剂15‑40份。其制备方法包括以下步骤:将有机氟聚合物改性剂与环氧树脂在60‑90℃反应1‑4h,再加入不饱和羧酸、催化剂和阻聚剂,升温至90‑120℃反应2‑5h,直至酸值低于30mg KOH/g,然后降温至60‑80℃,加入活性稀释剂混合均匀,即得。本发明的有机氟改性环氧乙烯基酯树脂制得的固化膜具有优异的力学性能、耐化学性能以及防腐性能。

    淀粉基UV固化材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116003707B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202310078188.0

    申请日:2023-01-16

    Abstract: 本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种淀粉基UV固化材料及其制备方法和应用。本发明先将淀粉和催化剂混匀,然后加入衣康酸溶液,升温反应,得到酯化淀粉;接着将酯化淀粉进行糊化,之后加入引发剂和丙烯酸进行接枝反应,反应结束后,得到淀粉接枝共聚物,然后加入光引发剂,在紫外光下进行交联反应,得到交联反应产物,最后对交联反应产物进行干燥即可。本发明将价格低廉、来源广泛的生物质资源淀粉引入UV固化材料体系,提高产品中生物基的占比,减少了不可再生的石化资源的利用,并且改进了淀粉材料的性能。经性能测试表明,本发明的淀粉基UV固化材料具有良好的力学性能、动态力学性能、热稳定性、交联密度和耐溶剂性。

    一种柠檬酸基UV固化聚氨酯丙烯酸酯及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115710342B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202211434750.0

    申请日:2022-11-16

    Abstract: 本发明涉及一种柠檬酸基UV固化聚氨酯丙烯酸酯的制备方法,包括:柠檬酸、甲基丙烯酸缩水甘油酯、第一催化剂和阻聚剂,70~100℃反应4~6h;用甲苯‑二正丁胺滴定法测定‑NCO基团含量获理论值;再加入二异氰酸酯、第二催化剂和溶剂,50~70℃反应2~3h,直至‑NCO基团含量降到理论值;保温至30~60℃,加入肉桂醇、丙烯酸羟基酯、阻聚剂和溶剂,65~85℃反应3~5h,直至‑NCO基团含量低于0.1%,得到柠檬酸基UV固化聚氨酯丙烯酸酯。本发明还涉及制得的柠檬酸基UV固化聚氨酯丙烯酸酯及其生物基光固化材料,以及该材料在UV固化材料中的应用。本发明能克服两种聚氨酯丙烯酸酯单独固化引起的材料性能缺陷,得到力学性能良好、柔韧性好、附着力强的UV固化材料。

    吡啶衍生物和木质素改性的氧化石墨烯基智能防腐复合涂料及其应用

    公开(公告)号:CN117416954A

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202311317295.0

    申请日:2023-10-11

    Abstract: 本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种吡啶衍生物和木质素改性的氧化石墨烯基智能防腐复合涂料及其应用。本发明的吡啶衍生物和木质素改性氧化石墨烯的制备方法为用含有吡啶结构的单体和双键木质素对氧化石墨烯进行改性,即得。本发明将吡啶衍生物和木质素改性氧化石墨烯、树脂和助剂混合,搅拌均匀后,得到吡啶衍生物和木质素改性的氧化石墨烯基智能防腐复合涂料。本发明制得的吡啶衍生物和木质素改性的氧化石墨烯基智能防腐复合涂料固化得到的涂层是一种具有三维网络结构的致密涂层材料,不仅具有优异的力学性能,而且还具有智能防腐性能,可以在很大程度上延长金属材料的使用寿命,节约维修和人力成本。

    一种松节油基UV固化丙烯酸酯预聚物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116478623A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310378643.9

    申请日:2023-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种松节油基UV固化丙烯酸酯预聚物及其制备方法和应用,其技术方案要点是:本发明将来源广泛的松节油作为制备丙烯酸酯预聚物的原料,将其酸酐化并酸化后再与甲基丙烯酸缩水甘油酯反应引入可UV固化的双键基团,将松节油应用到UV固化材料体系,可减少现代工业对石油基原材料的依赖,为生物质资源的利用开辟了新的应用方向,其中多元酸酐是在无溶剂及无催化剂条件下制备,所制备的丙烯酸酯预聚物中生物基含量约为38%,可减少UV固化丙烯酸酯中石油基原材料的使用,具有低污染、生产成本低和工艺简单等优势。

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