具有空腔的核壳结构微粒的制备

    公开(公告)号:CN106633057A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611223966.7

    申请日:2016-12-27

    Applicant: 江南大学

    CPC classification number: C08G73/0611 B01J13/14 C08F112/08 C08G73/0273

    Abstract: 本发明提出一种具有空腔的核壳结构微粒的制备方法,该制备方法包括如下步骤:第一步在聚苯乙烯微球或者聚甲基丙烯酸甲酯微球的水相乳液中加入惰性溶剂作为溶胀剂进行溶胀;再在种子微球乳液中加入导电聚合物单体对其进行溶胀,然后加入引发剂,导电聚合物聚合并包覆在微球表面,形成具有核壳结构的微球颗粒;最后,将得到的微球颗粒置于烘箱中使溶胀剂挥发,核壳结构的微球核发生收缩,即形成一种铃铛型有空腔的核壳结构微球。

    一种吸附相反应制备空心二氧化钛微球的方法

    公开(公告)号:CN105502485B

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201510941327.3

    申请日:2015-12-16

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种吸附相反应制备空心二氧化钛微球的方法。本发明采用乳液聚合并用甲基丙烯酸羟丙基磺酸钠改性聚苯乙烯微球为核,以钛酸四丁酯为前驱体,采用溶胶-凝胶法和吸附相反应的方法制得聚苯乙烯-二氧化钛核壳结构,再高温煅烧得到空心二氧化钛。二氧化钛具有光催化效应,而空心二氧化钛由于其更大的比表面积,光敏效果更好。本发明所得空心二氧化钛掺杂在树脂中随着树脂的固化,其会向表面迁移,不仅能提升树脂的亲水性,硬度、耐磨性、耐高温性能和以及透明性都有所提升。

    一种羟丙基含氟硅氧烷的制备方法

    公开(公告)号:CN105384937B

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201510940726.8

    申请日:2015-12-16

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种羟丙基含氟硅氧烷的制备方法。本发明利用羟丙基封端剂对含氟环状硅氧烷的开环物进行封端,从而得到羟丙基含氟硅氧烷。本发明的羟丙基含氟硅氧烷可以通过调节不同羟丙基封端剂的含量,得到不同分子量的羟丙基含氟硅油,从而调节含氟量,本发明的羟丙基含氟硅油较普通的羟基硅油具有更好的羟基活性和稳定性。具有较好的应用前景和市场价值。

    一种蓖麻油酸基UV固化水性树脂的制备方法

    公开(公告)号:CN105348487B

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201510945203.2

    申请日:2015-12-16

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种蓖麻油酸基UV固化水性树脂的制备方法;本发明利用蓖麻油酸本身结构优势取代了传统亲水扩链剂,既环保,性能又好;提供了一种植物油酸可UV固化水性树脂的制备方法。本发明的水性聚氨酯树脂利用蓖麻油酸自身的羟基与异氰酸酯反应得到聚氨酯结构,且另一端游离的羧基正好可以用来中和乳化成水性、以六亚甲基二异氰酸酯三聚体为核再接上季戊四醇三丙烯酸酯引入双键,聚乙二醇为软段,最终合成哑铃结构树脂,且该树脂体系还同时具有水性、光固化、生物基多种优良特性。

    一种聚二甲基硅氧烷/端羟基聚丁二烯改性UV固化超支化聚氨酯的制备方法

    公开(公告)号:CN105585690A

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201510942982.0

    申请日:2015-12-16

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种聚二甲基硅氧烷/端羟基聚丁二烯改性UV固化超支化聚氨酯的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:在催化剂及45℃的加热搅拌条件下,将含有两个异氰酸酯基团的脂肪族多异氰酸酯与聚二甲基硅氧烷、端羟基聚丁二烯共同反应2.5h得到产物(A);将温度升至70℃,在催化剂及加热搅拌条件下,将小分子扩链剂单体加入反应体系,继续与产物(A)反应2.5h得到产物(B);保持温度为70℃,在催化剂及加热搅拌条件下,将同时含有-OH和-C=C基团的单体加入反应体系,继续与产物(B)反应3h得到产物(C);保持温度为70℃,在催化剂及加热搅拌条件下,将季戊四醇加入反应体系,继续与产物(C)反应3.5h得到产物(D),即制得一种聚二甲基硅氧烷/端羟基聚丁二烯改性UV固化超支化聚氨酯。本发明提升了聚氨酯涂层的附着力、耐磨性、拉伸强度、耐候性等性能,同时解决了传统聚氨酯需高温固化的缺点,所得聚合物链端具有大量双键结构,这使得所制备的树脂可室温UV固化,符合节能环保涂料的要求。

Patent Agency Ranking