-
公开(公告)号:CN103585902B
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201310513421.X
申请日:2013-10-25
申请人: 中科院广州化学有限公司
IPC分类号: B01D71/68 , B01D69/02 , B01D67/00 , C07B57/00 , C07D233/64 , C07D209/20
摘要: 本发明属于高分子膜材料技术领域,公开了一种亲水性手性拆分聚砜膜及其制备方法和应用。该方法包含以下具体步骤:将1~10重量份功能性共混添加剂,3~30重量份致孔剂,10~100重量份聚砜,溶解于100~500重量份有机溶剂中,得到铸膜液;将铸膜液倾倒在玻璃板上,刮制均匀;静置后,将玻璃板浸泡于凝固浴中成膜,再放入水中浸泡,取出真空干燥,得到亲水性聚砜膜;把亲水性聚砜膜浸泡于含有1-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳酰二亚胺盐酸盐和N-羟基琥珀酰亚胺的磷酸盐缓冲液中,取出再置于含有氨基环糊精的磷酸盐缓冲液中反应,得到可用于分离外消旋体中的亲水性手性拆分聚砜膜。
-
公开(公告)号:CN104449513A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410836891.4
申请日:2014-12-29
申请人: 中科院广州化学有限公司
IPC分类号: C09J163/00 , C09J11/08 , C09J11/04 , C09J11/06 , H01L23/29
摘要: 本发明属于电子产品用胶黏剂领域,公开了一种返修型环氧树脂底部填充胶及其制备方法和应用。制备方法包括以下操作步骤:将低卤环氧树脂、环氧树脂活性稀释剂、固化剂、稳定剂、增韧剂和炭黑混合加入封闭的行星式搅拌机内,抽真空状态下搅拌15~30分钟,得到树脂基体;将树脂基体取出,研碎,得到均匀分布的树脂基体;加入促进剂,在抽真空状态下,搅拌15~30分钟,得到返修型环氧树脂底部填充胶。本发明中通过加入活性环氧稀释剂降低体系的玻璃化温度,做出的环氧树脂底部填充胶具有可返修性,在点胶过程中出现操作失误以及粘结错位后,能及时补救,回收高成本的芯片。对环境无危害,也不会对电子器件造成损坏。
-
公开(公告)号:CN103588955A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201310628746.2
申请日:2013-11-29
申请人: 中科院广州化学有限公司
IPC分类号: C08G59/14 , C08F8/34 , C08G59/16 , C08F8/18 , C09D163/02 , C09D133/14 , C09D163/04 , C09D7/12 , B05D3/10 , B05D7/24 , B05D5/08 , C08J3/24 , C03C17/32 , D06M15/273 , B27K3/34 , C04B41/48 , D06M101/06
摘要: 本发明公开了一种含氟环氧树脂及其制备方法与其制备的超双疏表面。所述制备方法包括如下步骤:将环氧树脂溶于溶剂B中,在60~120℃和搅拌的条件下加入分散性化合物、含氟化合物和催化剂,反应4~10h后,冷却到室温,浓缩,再沉淀到溶剂F中,最后干燥即可得到所述含氟环氧树脂。本发明采用化学接枝的方法,将含氟化合物接枝到环氧树脂中,同时保留了部分环氧基团,从而确保含氟化合物以聚合物的形式牢固地粘接到基材表面,使得所构筑的超双疏涂层具有良好的耐久性。本发明得到的含氟环氧树脂与无机纳米粒子有很好的相亲性,因此可通过添加无机纳米粒子来灵活地调节最终构筑的超双疏界面的粗糙度,从而获得更好的超双疏表面。
-
公开(公告)号:CN102911370A
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN201210407079.0
申请日:2012-10-23
申请人: 中科院广州化学有限公司
摘要: 本发明公开了一种两亲性三元分子刷聚合物和纳米胶囊,该两亲性三元分子刷聚合物具有如下所示的通式,其中,A为聚合物主链,B为亲油性高分子侧链,C为光交联结构的高分子侧链,D为亲水性高分子侧链,侧链B、C和D随机地接枝在主链A上;纳米胶囊是将上述的两亲性三元分子刷聚合物分散于油及水两相体系中,经光照交联或光引发剂引发反应后形成纳米胶囊。本发明解决了传统多嵌段共聚物难有效调节及控制纳米胶囊粒径大小的难题,制备的光交联结构纳米胶囊大小易调节及可控;采用乳液自组装法制备纳米胶囊,操作简单,易能规模化制备;制备的中空纳米胶囊包覆量大;本发明的纳米胶囊经光交联后结构稳定,光联方法无毒无害,对环境友好。A-g-(B-r-C-r-D)。
-
公开(公告)号:CN115073667B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202110259226.3
申请日:2021-03-10
IPC分类号: C08F251/00 , C08F212/14 , C08F220/06 , C08F216/14
摘要: 本发明属于分散剂技术领域,公开了一种改性淀粉分散剂及其制备方法和应用。该分散剂由以下方法制备得到:将玉米淀粉与水混合均匀后加热糊化,然后在氮气或惰性气体保护下加入引发剂,一段时间后加入对苯乙烯磺酸钠、烯丙氧基聚氧乙烯醚和丙烯酸进行反应,反应结束后将所得产物烘干至恒重,然后粉碎研磨即得涂料分散剂。由于该改性淀粉分散剂具有苯乙烯和羧酸基团两个锚定基团,更能有效锚定涂料中的颜料颗粒,由于双电层的静电排斥作用和空间位阻作用,能够有效分散涂料中的颜料颗粒。本发明的涂料分散剂,生产方法简单高效,能够高效分散涂料中的颜料颗粒,降低涂料的粘度,增强涂料的流动性,提高涂料的应用性能。
-
公开(公告)号:CN112538180B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202011421346.0
申请日:2020-12-08
摘要: 本发明涉及高分子晶体制备领域,具体涉及一种水辅助聚氧化乙烯单晶薄膜及其制备方法。本发明采用聚氧化乙烯作为原料,水作为溶剂制得聚氧化乙烯水溶液,然后进行结晶,得到聚氧化乙烯结晶溶液;最后采用匀胶旋涂仪在基底上旋转涂布形成水辅助聚氧化乙烯单晶薄膜。本发明提供的制备方法操作简单,效果明显,溶剂无毒,排放安全,无污染,晶体生长速率缓慢,可观察晶体生长过程,为聚合物高分子结晶行为的基础性研究提供了良好支撑。制得的水辅助聚氧化乙烯单晶薄膜具有生态友好、绿色无毒、生物相容性良好和高附加值的特点,可用于生物微胶囊药物包覆、食品包装、药物输送、半导体芯片流片、3D打印和光伏发电。
-
公开(公告)号:CN115073774B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202110271811.5
申请日:2021-03-12
IPC分类号: C08J5/06 , C08J3/075 , C08L29/04 , C08L77/10 , D06M15/507 , G01N33/00 , D06M101/36
摘要: 本发明公开了一种芳纶增强PVA水凝胶的制备方法及其应用。该方法通过将Kevlar纤维通过去质子化和质子化反应得到芳纶纳米纤维(ANF),然后在芳纶纳米纤维表面通过原为聚合包覆单宁酸(TA)、然后将包覆有单宁酸的纳米芳纶纤维(TA@ANF)分散到PVA水溶液中,再通过冻融法制备得到芳纶增强的PVA水凝胶(PVA‑TA@ANF),然后将其加入到银氨溶液中,表面吸附银颗粒得到抗菌水凝胶。本发明通过添加芳纶纳米纤维来增强其力学性能,同时本发明引入单宁酸,用其包覆芳纶纳米纤维,使芳纶纤维能在水凝胶中均匀分散,且增强的芳纶纤维与水凝胶之间的作用力。
-
公开(公告)号:CN116376023A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310337807.3
申请日:2023-03-31
IPC分类号: C08G77/12 , C08G77/38 , C09D183/06
摘要: 本发明属于高分子材料技术领域,公开了一种通过环氧光固化合成超疏水无氟材料的方法。该方法包括以下步骤:在脱氧氮气和干燥条件下,将聚甲基氢硅氧烷、γ‑甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷和干燥甲苯混合均匀,升温至80℃,反应体系温度稳定后,加入Speier’s催化剂,磁力搅拌反应1h;再加入3.26g烯丙基缩水甘油醚,反应30min后,低压蒸馏除去甲苯,然后于50℃真空干燥5h,得到超疏水无氟材料。
-
公开(公告)号:CN116153427A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211616015.1
申请日:2022-12-15
IPC分类号: G16C20/10 , G06Q10/0635 , G06Q50/04 , G01N25/20
摘要: 本发明属于化工安全领域,公开了一种在精细化工生产过程中采用高沸点溶剂降低热失控风险的方法。包括如下的步骤:S1、采用目前常用的量热仪器对目标反应进行量热分析,确定反应温度Tp,技术最高温度MTT,失控时工艺反应最高温度MTSR,绝热条件下最大反应速率到达时间为24小时对应的温度TD24,根据相关的国家标准确定目标化学反应的热失控风险等级。S2、找到一种可以替换原溶剂A的性能相似的溶剂B,但是溶剂B的沸点要高于溶剂A。S3、以溶剂B作为新的溶剂,采用S1的步骤对目标工艺反应进行评估得到工艺改进后的热失控风险等级。S4、如改进前后风险等级类似,更换溶剂重复上述步骤直到找到风险等级更小的溶剂体系。
-
公开(公告)号:CN115636986A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211406091.X
申请日:2022-11-10
摘要: 本发明属于功能复合材料领域,公开了一种纳米纤维素复合填料及其制备方法与应用。包含以下步骤:用硅烷偶联剂R对纳米纤维素CNF进行接枝改性,得到表面接枝硅烷偶联剂的纳米纤维素CNF‑R;然后将CNF‑R、聚二元醇分别分散在水中,分别得到CNF‑R的悬浮液和聚二元醇水溶液,经混合,蒸发溶剂、干燥,得到纳米纤维素复合填料。本发明利用硅烷偶联剂的硅醇基团和纳米纤维素羟基脱水进行缩聚,减少羟基数量,有效调控CNF表面极性,提高了它在聚合物中的疏水性和分散性,随后在外层包覆具有增塑、增容效果的聚丙二醇PPG,使CNF‑PPG填料在聚合物共混体系中均匀分散,同时借助外层的PPG改善基体两相间的相容性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-