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阳离子型聚丙烯酰胺透明水分散微球的制备及表征
关键字:分散聚合 阳离子聚丙烯酰胺 透明
乳液
中空微球
本文采用分散聚合的方法[3]以偶氮二异丁基脒二盐酸盐(V50)为引发剂,聚丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(PDAC)为稳定剂,在醇-水混合溶液中制备了丙烯酰胺(AM)与甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(DMC)的共聚物。通过改变醇-水比例、单体浓度、稳定剂加入量、引发剂浓度可以控制聚合物粒子的粒径以及分子量。我们采用FTIR对粒子的结构进行了表征。由Fig.1可以看出,在3300 cm-1~3500cm处出现了-NH2的特征吸收峰,由于此聚合物有强...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10400
有机蒙脱土改性有机硅丙烯酸酯纳米复合
乳液
的制备及表征
关键字:原位插层聚合 八甲基环四硅氧烷 蒙脱土 丙烯酸酯
有机硅丙烯酸酯
乳液
由于具有优良的耐候性、耐热性、保光性、抗紫外光性、防水性、抗沾污性和耐磨性等,成为近些年科研工作者关注的热点之一[1, 2]。但有机硅由于其低表面能和硅氧烷的长链大分子结构而难以被乳化剂乳化并进入胶束,与丙烯酸酯单体的共聚受到很大限制,成为目前制备高性能硅丙
乳液
的难点所在[3]。本文在十二烷基苯磺酸的作用下,先使八甲基环四硅氧烷(D4)以及乙烯基三甲氧基硅烷(A-171)在有机改性蒙脱土(O...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10138
二氧化硅/聚丙烯酸酯复合
乳液
制备及其压敏特性研究
关键字:二氧化硅 核壳聚合物 胶粘剂 结构性能关系
压敏胶(PSAs)是一种粘弹性材料,与溶剂型和热融型压敏胶相比,
乳液
型的既环保又节能,抗老化特性好,已占有全球市场的40%[1]。但丙烯酸酯类PSAs缠结分子量较大[2],故纯丙烯酸酯胶乳很少单独作为PSAs使用[3]。Howard 认为,杂化结构压敏胶将迅速发展起来[4]。在众多有机/无机复合粒子中,SiO2/Polyacrylic 的发展引起极大关注[5]。本文系统表征
乳液
聚合过程、乳胶粒结构及不同核层结构聚丙烯酸酯
乳液
的压敏特性。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10027
多官能度水性光敏聚氨酯丙烯酸酯的合成及性能研究
关键字:光固化;聚氨酯丙烯酸酯
乳液
;多官能度;季戊四醇三丙烯酸酯;丙三醇
紫外光固化涂料的一般配方包含光引发剂,活性单体及官能低聚物即环氧丙烯酸酯,聚氨酯丙烯酸酯,丙烯酸酯(聚醚或聚酯)和不饱和聚酯,其中,由于作为光固化涂料主要组成部分的官能低聚物黏度高,使用时需要加入一定量的活性单体,而活性单体的挥发性又使其成为了潜在的环境污染源[1-4]。所以在制备紫外光固化涂料的过程中,用环保溶剂“水”来代替活性单体。随着环保溶剂的加入,在实际应用中又出现了一些棘手问题,以水性光敏聚氨酯丙...
http://www.polymer.cn/research/dis_info9792
含二十二烷基聚氧乙烯醚甲基丙烯酸酯功能单体的缔合型
乳液
增稠剂的制备及增稠机理
关键字:功能单体 缔合型增稠剂 疏水改性 粘度
水性涂料具有无溶剂污染、不燃烧、易施工等优点,在现代建筑行业广泛应用。涂料设计中的关键技术之一是对其流变性的控制,加入增稠剂可以有效改变涂料体系的流体特征,赋予涂料良好的储存稳定性和施工性。
http://www.polymer.cn/research/dis_info9727
取代乙炔单体水体系中聚合制备螺旋聚合物
关键字:取代乙炔 螺旋聚合物 Rh金属催化剂 环糊精 微
乳液
聚合
本文尝试了油溶性取代炔单体在水体系中的聚合反应,具体包括:(1)利用环糊精(b或r)独特的结构及性能制备单体/环糊精衍生物(CD)包合物,并以此进行单体在水溶液中的聚合反应,发现与单体在有机溶剂中聚合所得聚合物一样,水溶液中所制备的聚合物也能形成螺旋结构(单体/环糊精的包合及聚合反应, 见图;(2)在水体系中实施油溶性取代乙炔单体的微
乳液
聚合,不仅制备了具有显著光学活性螺旋聚合物
乳液
,经此法制备的聚合物同...
http://www.polymer.cn/research/dis_info9425
高稳定性聚丙烯酸酯/硅氧烷大单体核/壳复合粒子的制备及性能研究
关键字:聚硅氧烷 聚丙烯酸酯 核壳复合粒子
乳液
聚合
本文采用含有可聚合乳化剂的复合乳化剂,首先通过开环聚合制备稳定的有机硅
乳液
,然后通过种子半连续
乳液
聚合,制备以丙烯酸酯为核有机硅为壳的具有良好稳定的硅丙
乳液
。粒子的形态和粒径及其分布用TEM和DLS进了表征,用吸水率测量乳胶膜的表面性能。
http://www.polymer.cn/research/dis_info9364
纳米磁性导电聚苯胺的合成及其电磁性能研究
关键字:聚苯胺;纳米四氧化三铁;电导率;反射损耗;
乳液
聚合
吸波材料的制备与研究是当今尖端技术领域受到普遍关注的新兴课题。纳米磁性导电高分子微球是一种新型的功能材料,它将同时具有导电性、磁性和纳米效应,并且其稳定性好、表面活性高、电磁参数可调 ,是高分子材料和吸波材料学科交叉研究的新领域,引起了各国研究者的高度重视。
http://www.polymer.cn/research/dis_info4092
多乙烯基笼型硅倍半氧烷的合成及其杂化丙烯酸酯性能研究
关键字::笼型硅倍半氧烷(POSS),环氧化,丙烯酸酯
乳液
,热性能,力学性能
硅倍半氧烷(silsesquioxane)是一类具有经典结构式()[]45.1≥nRSiOn的化合物,其中,具有三维立体结构的笼形和半笼形硅倍半氧烷称为POSS(Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane)。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3787
LIPN结构的水性聚氨脂/聚丙烯酸类树脂/环氧树脂复合
乳液
的合成与表征
关键字:水性聚氨脂,聚丙烯酸酯,环氧树脂,核壳结构,LIPN
丙烯酸酯聚合物具有优良力学性能,但其低温性能,柔韧性,耐化学品腐蚀,耐磨性等性能不好[1-2]。聚氨酯有极好的低温性能和耐磨性、耐化学品腐蚀性。复合
乳液
通过核一壳、互穿网络等手段,将聚氨酯加入丙烯酸酯
乳液
中,从而赋于核、壳及相区的不同功能,得到一般无规共聚物、机械共混物难以具有的优异性能[3-5]。LIPN通常是通过两种材料的
乳液
聚合方法合成的,及
乳液
的空间互穿网络结构。其过程受到材料间溶解参量、界面张力和共聚...
http://www.polymer.cn/research/dis_info3746
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