丙烯酸酯有機硅共聚物的合成、表征及耐熱性研究
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4.4
以3-甲基丙烯酰氧丙基三甲氧基硅烷(硅烷偶聯(lián)劑KH-570)為"橋梁",用溶液聚合法分三步反應合成了一種新型的丙烯酸酯有機硅共聚物。FT-IR、1H-NMR鑒定了丙烯酸酯有機硅共聚物的分子結構。所得樹脂的Mw=43 748,多分散系數(shù)為2.32。雖然丙烯酸酯改性的有機硅樹脂比有機硅樹脂在800℃時的質量保持率有所降低,但起始分解溫度均有所提高。當丙烯酸甲酯質量分數(shù)為20%和40%時,丙烯酸酯改性的有機硅樹脂起始分解溫度分別比有機硅樹脂提高了13℃和55℃。
耐熱性乳液型丙烯酸酯壓敏膠的合成
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采用種子乳液聚合法合成丙烯酸酯壓敏膠,利用自交聯(lián)單體n-羥甲基丙烯酰胺(nma)提高其耐熱性能,并采用反應型乳化劑dns-86進一步提高壓敏膠綜合性能。研究了不同軟硬單體用量比和功能單體配比對壓敏膠性能的影響,探討了自交聯(lián)功能單體用量壓敏膠耐熱性能的影響,討論了反應性乳化劑用量對壓敏膠性能的貢獻。結果表明:以最佳配方所制備出的乳液型壓敏膠,其180°耐熱剝離強度達到220n/m,耐熱初粘力為11號鋼球,耐熱持粘力大于36h,固體質量分數(shù)為50%,粘度為460mpa·s。
有機硅-丙烯酸酯共聚物乳液的制備及在調濕涂料中的應用
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以3-甲基丙烯酰氧丙基三甲氧基硅烷(mpts)為功能改性單體,丙烯酸酯及少量的丙烯酸為主要共聚單體,采用離子型/非離子型復合乳化劑,過硫酸鉀(kps)為引發(fā)劑,制備了有機硅改性的丙烯酸酯共聚物乳液(sae)。考察了mpts用量、甲基丙烯酸-β-羥丙酯(hpma)用量、引發(fā)劑用量及聚合溫度對乳液穩(wěn)定性的影響。采用ir、tg對sae進行了表征。共聚物乳液sae為成膜物,硅藻土、膨潤土等為顏填料,制備了有機硅改性丙烯酸酯共聚物調濕涂料(sae-c)。在測定共聚物乳液膜、sae-c涂料基本性能的基礎上,進一步測定了涂料sae-c調濕功能。結果表明,mpts能提高sae乳液膜的附著力和涂料的耐水性;sae乳液與sae-c涂料均能達到國家內墻涂料和建筑涂料相關標準。同時,具有較好的增/降濕性能,可用作具有調濕功能的內墻涂料。
高耐侯外墻涂料基料——有機硅—丙丙烯酸酯共聚物的制備
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4.7
采用八甲基環(huán)四硅氧烷(d4),活性有機硅和丙烯酸酯乳液共聚,形成了穩(wěn)定的有機硅-丙烯酸酯共聚,紅外光譜(ir)和凝膠滲透色譜(gpc)結果表明產物具有預期的結構,在空氣氛中的熱重分析(dta)結果表明共聚物的耐熱氧化性能較普通的丙烯酸類涂料基料提高了30℃左右,性能達到了國外同類產品的水平。
高耐候外墻涂料基料——有機硅-丙烯酸酯共聚物的制備
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4.7
采用八甲基環(huán)四硅氧烷(d4),活性有機硅和丙烯酸酯乳液共聚,形成了穩(wěn)定的有機硅-丙烯酸酯共聚物.紅外光譜(ir)和凝膠滲透色譜(gpc)結果表明產物具有預期的結構,在空氣氛中的熱重分析(dta)結果表明共聚物的耐熱氧化性能較普通的丙烯酸酯類涂料基料提高了30℃左右,性能達到了國外同類產品的水平
梳狀聚丙烯酸酯-聚氨酯的合成與表征
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4.7
采用溶液自由基聚合法,制得含羥基丙烯酸樹脂,然后與單異氰酸酯基聚氨酯預聚體進行接枝反應,得到以聚丙烯酸酯分子鏈為梳柄、聚氨酯分子鏈為梳齒的梳狀聚丙烯酸酯-聚氨酯(pau).利用傅立葉變換紅外光譜儀、機械性能測試儀、熱重分析儀對pau進行研究.結果表明,成功合成了聚丙烯酸酯-聚氨酯,且隨著聚氨酯接枝量的提高,pau斷裂伸長率逐漸升高,拉伸強度降低.當聚氨酯接枝量為0.33時,聚合物的斷裂伸長率、彈性模量與耐熱性能最佳.
水性涂料用聚丙烯酸酯微乳液的合成及其表征
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4.5
anionicemulsifierandnonionicemulsifierwereusedasthecomplexemulsifier.thelevelsofemulsifierunder3%,thewaterbornecoatingacrylatemicroemulsionwiththesolidscontentupto43.7%wasdeveloped,bythetechnologyofpreemulsificationonandseedemulsionpolymerization.theparametersofpolymerizationtechnologywereoptimizedbytheorthogonalexperiment.thestructureandthepropertiesofthepolymerwerecharaterizedbydsc,gpc,ft-irandlo-c.
有機硅改進環(huán)氧樹脂的耐熱性
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4.4
環(huán)氧樹脂具有許多優(yōu)異性能,但其耐熱性卻是軟肋,隨著環(huán)氧樹脂應用范圍的不斷擴大,對耐熱性的要求越來越高,采用有機硅樹脂對環(huán)氧樹脂進行改性是重要的方法之一。有機硅對環(huán)氧樹脂的改性包括物理改性和化學改性,由于分子結構的原因,有機硅與環(huán)氧樹脂物理共混時相容性不好,難以達到改性目的。只有化學方法,即利用有機硅樹脂中的羥基、氨基、烷氧基與環(huán)氧樹脂中的羥基進行縮合反應,才能實現(xiàn)有機硅對環(huán)氧樹脂的化學改性。但這些反應都需要在加熱條件下完成,
聚酯改性硅有機漆介電與耐熱性能的研究
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4.8
測量經(jīng)不同固化條件制備的聚酯改性硅有機漆膜的體電阻率,損耗隨溫度的變化,并用熱重和差熱分析研究了固化溫度對漆膜介電和耐熱性能的影響,獲得使漆膜具有最小介質損耗和最高的熱分解的研制工藝。
阻燃劑二氯磷酸苯酯-二乙烯三胺共聚物的合成與表征
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4.7
磷系阻燃劑是一類阻燃性能良好的阻燃劑,國內外對此進行了大量開發(fā)和應用研究,磷系阻燃劑的用量因此獲得高速增長。自20世紀90年代以來,隨著阻燃劑研究的深入,磷酸酯類阻燃劑從單磷酸酯類向雙聚或多聚磷酸酯類阻燃劑過渡,尤其是多聚磷酸酯類,由于具有相對較大分子量,同時兼有蒸汽壓低、遷移性小、耐久性好、毒性低、無色、無臭等優(yōu)點被廣泛研究。
有機硅-丙烯酸酯彈性體的結構及其增韌CPVC的研究
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4.6
采用ftir、sem、tem、索氏萃取等對新型改性劑有機硅-丙烯酸酯彈性體(s1046)進行表征并對其增韌改性氯化聚氯乙烯(cpvc)的效果和機理進行了研究,并將s1046與cpe、mbs等對cpvc改性效果進行比較。結果表明,s1046粒子粒徑較大、顆粒內部聚丙烯酸酯與有機硅之間形成化學鍵相連的均勻結構,在cpvc基體中兩者具有良好的相容性。cpvc中添加s1046可顯著提高cpvc的抗沖性能,尤其是在與mbs或cpe并用時具有協(xié)同效應,增韌效果優(yōu)于單一品種增韌劑。
建筑用水性有機硅-聚氨酯嵌段共聚物防水劑
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4.5
以端羥基聚二甲基硅氧烷(pdms)與氨烴基硅烷偶聯(lián)劑(db-912)為原料,合成了端氨烴基聚二甲基硅氧烷低聚物(ns),以此為擴鏈劑,自乳化法制備了水性有機硅-聚氨酯嵌段共聚物(wpsur),考察了擴鏈劑類型、ns的相對分子質量對乳液粒徑與薄膜拒水性的影響。
有機硅-丙烯酸酯水性帶銹防銹涂料的研制
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4.5
以硅丙乳液為成膜物制備新型水性帶銹防銹涂料。采用正交實驗法,將乳液、穩(wěn)定劑、防銹顏料和緩沖液的含量作為因素,設計3組3水平正交實驗,通過對涂料及涂膜性能的測試和分析,篩選出性能良好的水性帶銹防銹涂料配方,并與純丙及苯丙帶銹防銹涂料進行性能對比研究。試驗結果表明:硅丙帶銹防銹涂料的綜合性能優(yōu)于純丙及苯丙帶銹防銹涂料。
防水涂料用彈性丙烯酸酯共聚物乳液
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4.4
介紹了防水涂料用丙烯酸酯共聚物乳液的制備。討論了單體,乳化劑,引發(fā)劑及聚合工藝對乳液的性能的影響。實際應用表明,合成的丙烯酸酯共聚物乳液可改善瀝青防水涂料的耐高,低溫性,柔韌性和附著強度。
聚丙烯-聚磷酸酯嵌段共聚物的設計與合成
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4.7
以苯乙烯基團封端的聚丙烯(pp-t-st)為起始物,通過馬氏加成反應將溴化氫(hbr)加成到該聚丙烯的苯乙烯雙鍵上,得到了芐基溴基團封端的等規(guī)聚丙烯(pp-t-bzbr).以pp-t-bzbr為大分子引發(fā)劑,引發(fā)含磷烯烴單體4-乙烯基芐基膦酸二乙酯(devbp)的原子轉移自由基聚合(atrp),合成了一種新型聚丙烯-聚磷酸酯嵌段共聚物(pp-b-pdevbp,其中pdevbp嵌段質量含量可達64.3%).對該共聚物進行了1h-nmr表征、示差掃描量熱(dsc)、熱失重(tga)和微型量熱(mcc)分析,結果表明該嵌段共聚物在保持聚丙烯本身的熔點和結晶度的同時,有效降低了熱釋放速率和提高了高溫熱分解殘余物,可望改善聚丙烯材料的阻燃性.
硅溶膠/含氟聚丙烯酸酯復合乳液的制備與表征
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4.7
采用經(jīng)典的st觟ber法在常溫下制備納米級硅溶膠,用3-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷對其改性。在陰離子乳化劑和非離子乳化劑共同存在下,通過乳液聚合制備了硅溶膠/含氟聚丙烯酸酯復合乳液。表征了乳膠粒形貌,測試了共聚物組成及性能、乳液穩(wěn)定性和乳膠膜性能。結果表明:乳膠粒有明顯的核殼結構,乳液有良好的儲存穩(wěn)定性、稀釋穩(wěn)定性、高溫和低溫穩(wěn)定性;硅溶膠/含氟聚丙烯酸酯復合乳膠膜吸水率達12.50%,對水的接觸角為93.5°;復合物的熱穩(wěn)定性高于普通聚丙烯酸酯共聚物和含氟聚丙烯酸酯共聚物。
含季胺鹽丙烯酸酯共聚物的防污涂料
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4.6
用自由基溶液聚合法合成了甲基丙烯酰乙基三甲基氯化銨(dmc)-丙烯酸乙酯(ea)-甲基丙烯酸縮水甘油醚(gma)和dmc-ea-gma-甲基丙烯酸甲酯(mma)共聚物,并以此為成膜樹脂制備了相應的防污涂料。測試結果表明:隨著成膜樹脂中dmc用量的增加,涂膜的剪切強度下降,cu2+滲出率增加;隨mma用量的增加,涂膜的抗拉強度增加,cu2+滲出率增加。mma用量為樹脂質量10%時,15℃以上的cu2+滲出率明顯高于10℃時的cu2+滲出率,這對防污劑氧化亞銅的溫控釋放是十分有利的。
有機硅密封劑耐熱性能研究
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4.4
研究了室溫硫化有機硅密封劑的耐熱性能。通過對有機硅密封劑耐熱老化后拉伸性能的測試,研究了硅橡膠生膠結構、填料、抗氧化劑(耐熱增效劑)、硫化體系對有機硅密封劑的耐熱性能的影響,確定了有機硅密封劑的配方,其耐熱溫度達350℃。
含新型丙烯酸共聚物的有機-無機復合涂層
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4.3
該技術提供了一種新型丙烯酸的有機-無機復合防腐蝕涂料的制備方法,用于金屬材料的腐蝕防護。金屬表面腐蝕防護一直被世界各國所關注,未經(jīng)處理的金屬表面會受到腐蝕,導致金屬發(fā)生銹蝕、性能變弱、變色等現(xiàn)象。為了提高金屬材料的耐腐蝕性能,通常采用表面處理和涂裝防護涂層來實現(xiàn)。處理手段通常有臨時油基防銹劑、磷酸鹽轉化膜、無機和有機鈍化劑、涂料等。臨時油基防銹劑用于提供短期腐蝕保護,易于去除,但其
具有耐熱性的含鹵丙烯酸彈性體及其組成物
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4.4
具有耐熱性的含鹵丙烯酸彈性體及其組成物
有機硅-丙烯酸酯超耐候性外墻涂料的研制
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4.6
以三甲基氯硅烷改性后的mats和丙烯酸酯類化合物為共聚單體,合成出了有機硅質量分數(shù)達35%的硅丙乳液,以此乳液為基料配制的乳膠涂料具有優(yōu)良的耐候性、耐水性、耐擦洗性和耐沾污性等性能.研究了原料配比對有機硅氧烷改性產物的影響,以及乳化劑種類及用量、反應溫度及時間、加料方式等因素對乳液穩(wěn)定性的影響
環(huán)氧丙烯酸酯共聚物復合乳液研究
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4.5
通過核殼乳液聚合工藝引入環(huán)氧樹脂,對丙烯酸酯乳液進行改性,制備了水性環(huán)氧/丙烯酸酯雜化乳液。通過接觸角、極化曲線測試以及傅里葉變換紅外光譜(ft-ir)、熱重分析(tga)、電化學阻抗譜(eis)等方法對改性前后的丙烯酸酯進行了表征。結果表明,以12%環(huán)氧樹脂改性的丙烯酸酯與改性前的丙烯酸酯相比,其疏水性、熱穩(wěn)定性和耐蝕性能都有較大的改進。
環(huán)氧有機硅防腐蝕涂料耐熱性的研究
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4.7
采用環(huán)氧有機硅樹脂與多種不同粒徑陶瓷粉,研制出一種耐高溫防腐蝕涂料。使用熱重分析法、電化學交流阻抗法和電鏡掃描對環(huán)氧有機硅涂料的耐熱性進行了研究。試驗結果表明,耐高溫防腐蝕涂料可常溫固化,具有較好的耐高溫性能。涂層在鋼表面達到250℃時是穩(wěn)定的,具有良好的耐腐蝕效果,同時根據(jù)試驗結果討論了涂層的破壞機理。
有機硅丙烯酸酯建筑外墻涂料
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4.6
有機硅丙烯酸酯建筑外墻涂料
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職位:房建監(jiān)理工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林