一种聚季铵盐的合成方法

    公开(公告)号:CN110724259A

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201910985981.2

    申请日:2019-10-16

    Abstract: 本发明以有机溶剂、仲胺、环氧卤丙烷、酸、强碱性阴离子交换树脂等为原料,并通过增加仲胺中烃基碳链的链长,降低仲胺的极性,从而降低聚季铵盐的极性,合成得到了与环氧树脂相溶性好和抗静电性能好的聚季铵盐,为环氧树脂涂料开发了一种聚季铵盐高分子抗静电剂。该方法具有能耗低、环境污染小、生产工艺简单、生产工艺路线短、规模化生产投资小、生产效率高的特点,产业化前景看好。

    一种主链上同时含季铵盐、叔铵盐和叔胺的聚合物溶液的制备方法

    公开(公告)号:CN110643037A

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201910920692.4

    申请日:2019-09-26

    Abstract: 本发明以高沸点有机溶剂、高极性有机溶剂、线性聚乙烯亚胺、烃基缩水甘油醚、一卤代物、强碱性阴离子交换树脂和酸为主要原料,提供一种主链上同时含季铵盐、叔铵盐和叔胺的聚合物溶液的制备方法,产品主要用作高分子材料的永久性抗静电剂、聚合物电解质、非水液体电解质、凝胶电解质和固体电解质等领域。该方法具有能耗低、环境污染小、生产工艺简单、生产工艺路线短、规模化生产投资小、生产效率高的特点,产业化前景看好。目前,关于主链上同时含季铵盐、叔铵盐和叔胺的聚合物的合成工艺路线、制备方法和抗静电性能研究尚未见文献报道。

    一种抗静电环氧树脂涂料的制备方法

    公开(公告)号:CN110540791A

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201910985915.5

    申请日:2019-10-16

    Abstract: 本发明提供一种抗静电环氧树脂涂料的制备方法,按照聚季铵盐抗静电剂、环氧树脂、聚醚胺、有机硅偶联剂、流平剂和消泡剂的质量份数比为(0.8~5)∶(5~80)∶(5~80)∶(0.01~5)∶(0.01~5)∶(0.01~5)的比例,先将聚季铵盐抗静电剂、环氧树脂、流平剂和消泡剂混合搅拌均匀后,再加入有机硅偶联剂和聚醚胺搅拌均匀,即得到抗静电环氧树脂涂料;该方法工艺简单、无环境污染、规模化生产投资小、生产效率高,具有很好的产业化前景。

    一种主链上同时含季铵盐、叔铵盐和叔胺的聚合物溶液的制备方法

    公开(公告)号:CN110643037B

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN201910920692.4

    申请日:2019-09-26

    Abstract: 本发明以高沸点有机溶剂、高极性有机溶剂、线性聚乙烯亚胺、烃基缩水甘油醚、一卤代物、强碱性阴离子交换树脂和酸为主要原料,提供一种主链上同时含季铵盐、叔铵盐和叔胺的聚合物溶液的制备方法,产品主要用作高分子材料的永久性抗静电剂、聚合物电解质、非水液体电解质、凝胶电解质和固体电解质等领域。该方法具有能耗低、环境污染小、生产工艺简单、生产工艺路线短、规模化生产投资小、生产效率高的特点,产业化前景看好。目前,关于主链上同时含季铵盐、叔铵盐和叔胺的聚合物的合成工艺路线、制备方法和抗静电性能研究尚未见文献报道。

    一种抗静电环氧树脂涂料的制备方法

    公开(公告)号:CN110540791B

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN201910985915.5

    申请日:2019-10-16

    Abstract: 本发明提供一种抗静电环氧树脂涂料的制备方法,按照聚季铵盐抗静电剂、环氧树脂、聚醚胺、有机硅偶联剂、流平剂和消泡剂的质量份数比为(0.8~5)∶(5~80)∶(5~80)∶(0.01~5)∶(0.01~5)∶(0.01~5)的比例,先将聚季铵盐抗静电剂、环氧树脂、流平剂和消泡剂混合搅拌均匀后,再加入有机硅偶联剂和聚醚胺搅拌均匀,即得到抗静电环氧树脂涂料;该方法工艺简单、无环境污染、规模化生产投资小、生产效率高,具有很好的产业化前景。

    一种聚季铵盐的合成方法

    公开(公告)号:CN110724259B

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN201910985981.2

    申请日:2019-10-16

    Abstract: 本发明以有机溶剂、仲胺、环氧卤丙烷、酸、强碱性阴离子交换树脂等为原料,并通过增加仲胺中烃基碳链的链长,降低仲胺的极性,从而降低聚季铵盐的极性,合成得到了与环氧树脂相溶性好和抗静电性能好的聚季铵盐,为环氧树脂涂料开发了一种聚季铵盐高分子抗静电剂。该方法具有能耗低、环境污染小、生产工艺简单、生产工艺路线短、规模化生产投资小、生产效率高的特点,产业化前景看好。

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