一种高透明抗紫外光固化聚氨酯-氧化锌纳米复合树脂的制备方法

    公开(公告)号:CN102993406A

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201210533483.2

    申请日:2012-12-12

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 一种高透明抗紫外光固化聚氨酯-氧化锌纳米复合树脂的制备方法,属于化学合成技术领域。本发明首先通过低聚物二元醇与异氰酸酯化合物反应,制得NCO封端的预聚物,然后用含羟基的丙烯酸酯单体进行封端,并且在封端过程中引入纳米氧化锌,制得光固化聚氨酯-氧化锌纳米复合树脂。本方法有效克服了纳米氧化锌在聚合物中易团聚及不易分散等问题,提高了纳米氧化锌在复合树脂中的分散性及与聚合物基体树脂的相容性,从而提高了树脂的抗紫外性能。用本方法制备的高透明、抗紫外纳米复合树脂可广泛应用于涂料、胶粘剂、塑料等纳米复合材料中。

    一种高强度疏水性光固化水性聚氨酯纳米复合乳液的制备

    公开(公告)号:CN103588951B

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201310563687.5

    申请日:2013-11-12

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明具体涉及一种高强度疏水性光固化水性聚氨酯纳米复合乳液的制备方法。本发明以二元醇和有机硅化合物为软段,并在乳化过程中原位引入纳米二氧化硅,制得光固化水性聚氨酯纳米复合乳液。该方法制得的光固化水性聚氨酯纳米复合膜具有较高的杨氏模量、拉伸强度及断裂伸长率,膜表面疏水性增强,吸水率降低且膜具有较高透明性。用该方法制备的光固化聚氨酯纳米复合乳液可广泛应用于涂料、胶粘剂、油墨、弹性体等领域。

    一种高透明抗紫外光固化聚氨酯-氧化锌纳米复合树脂的制备方法

    公开(公告)号:CN102993406B

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201210533483.2

    申请日:2012-12-12

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 一种高透明抗紫外光固化聚氨酯-氧化锌纳米复合树脂的制备方法,属于化学合成技术领域。本发明首先通过低聚物二元醇与异氰酸酯化合物反应,制得NCO封端的预聚物,然后用含羟基的丙烯酸酯单体进行封端,并且在封端过程中引入纳米氧化锌,制得光固化聚氨酯-氧化锌纳米复合树脂。本方法有效克服了纳米氧化锌在聚合物中易团聚及不易分散等问题,提高了纳米氧化锌在复合树脂中的分散性及与聚合物基体树脂的相容性,从而提高了树脂的抗紫外性能。用本方法制备的高透明、抗紫外纳米复合树脂可广泛应用于涂料、胶粘剂、塑料等纳米复合材料中。

    一种聚氨酯丙烯酸酯类低聚物表面改性二氧化硅的制备方法

    公开(公告)号:CN102993782B

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201210533559.1

    申请日:2012-12-12

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 一种聚氨酯丙烯酸酯类低聚物表面改性二氧化硅的制备方法,属于纳米粒子表面改性技术领域。本发明首先通过溶胶-凝胶法合成出纳米二氧化硅,并用氨基硅烷偶联剂改性;另外通过丙烯酸酯类大分子单体与二异氰酸酯类单体反应,合成出一种异氰酸酯基封端的聚氨酯丙烯酸酯类低聚物;然后将低聚物与氨基硅烷偶联剂改性的二氧化硅粒子反应,即可得到一种低聚物表面改性的二氧化硅。经该低聚物改性后的二氧化硅在甲苯、乙酸乙酯等有机溶剂中有很好的分散性与稳定性,经该低聚物改性的二氧化硅可作为纳米添加剂、交联剂在光固化涂层、粘合剂、塑料、橡胶、新型纳米复合材料等领域有着很好的应用前景。

    一种聚氨酯丙烯酸酯类低聚物表面改性二氧化硅的制备方法

    公开(公告)号:CN102993782A

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201210533559.1

    申请日:2012-12-12

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 一种聚氨酯丙烯酸酯类低聚物表面改性二氧化硅的制备方法,属于纳米粒子表面改性技术领域。本发明首先通过溶胶-凝胶法合成出纳米二氧化硅,并用氨基硅烷偶联剂改性;另外通过丙烯酸酯类大分子单体与二异氰酸酯类单体反应,合成出一种异氰酸酯基封端的聚氨酯丙烯酸酯类低聚物;然后将低聚物与氨基硅烷偶联剂改性的二氧化硅粒子反应,即可得到一种低聚物表面改性的二氧化硅。经该低聚物改性后的二氧化硅在甲苯、乙酸乙酯等有机溶剂中有很好的分散性与稳定性,经该低聚物改性的二氧化硅可作为纳米添加剂、交联剂在光固化涂层、粘合剂、塑料、橡胶、新型纳米复合材料等领域有着很好的应用前景。

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