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公开(公告)号:CN103539880B
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201310462313.4
申请日:2013-10-08
Applicant: 常州大学
IPC: C08F120/14 , C08F2/26 , C08F2/30 , C08F220/22 , C08F220/28 , C08F220/14 , C09D133/12
Abstract: 本发明以含氟共聚物为助乳化剂的种子乳液聚合及其制备方法,属于化工高分子材料领域。考虑到含氟单体的昂贵,我们利用含氟共聚物为助稳定剂的种子乳液聚合制备含氟丙烯酸乳液减少了含氟单体的消耗。先将含氟单体和乙烯基类单体或丙烯酸类单体通过自由基聚合合成共聚物;以含氟共聚物作为助稳定剂,采用种子乳液聚合法,合成出含氟丙烯酸乳液。本发明获得的含氟乳液不仅保留了聚丙烯酸乳液良好的成膜性、附着力、保光保色性等特点,又在一定程度上具有了含氟聚合物的优良性能,表现出卓越疏水、疏油性、高度的化学稳定性及良好的耐候性等,并且制备出的含氟乳液粒径在20-50nm。
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公开(公告)号:CN105294102A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510826920.3
申请日:2015-11-25
Applicant: 常州大学
IPC: C04B35/495 , C04B35/64
Abstract: 本发明属于无铅压电陶瓷领域,提供一种纳米反应器引入纳米烧结助剂常压低温烧结制备铌酸钾钠基无铅压电陶瓷的方法。通过乳液聚合纳米反应器在铌酸钾钠(NKN)粉体表面均匀包覆纳米烧结助剂团块Li(Sb1-xTax)O3(LSTO),LSTO兼具烧结助剂、“第二组元”的作用,实现无需放电等离子体烧结等高成本技术、在常压低温烧结制备NKN基无铅压电陶瓷。本发明的优点:1)乳液聚合纳米反应器促进了多组分的均匀混合,克服了传统的固相反应法制备多组分陶瓷时组分难以混合均匀的不足;2)纳米团块LSTO均匀包覆在NKN粉体表面,兼具烧结助剂和“第二组元”的作用,能够常压低温烧结制备高密度的NKN基无铅压电陶瓷。
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公开(公告)号:CN103665311A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310371325.6
申请日:2013-08-22
Applicant: 常州大学
IPC: C08G18/68 , C08G63/676 , C08G63/685 , C08F283/00
CPC classification number: C08G18/683 , C08G63/676 , C08G63/6858
Abstract: 本发明一种改性聚氨酯/不饱和聚酯树脂的二元醇制备方法,属于高分子聚合领域。采用分步聚合合成柔性不饱和聚酯二元醇柔性基团比例和羟值可控;采用柔性不饱和聚酯二元醇、异氰酸酯和稀释剂共混的方法,易于在生产过程中实施;固化过程可控,可实现室温固化;改性聚氨酯/不饱和聚酯树脂的固化后产品性能优异。可广泛应用于工业、农业、交通以及一些特殊应用的场合。
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公开(公告)号:CN103641943A
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201310563925.2
申请日:2013-11-12
Applicant: 常州大学
IPC: C08F212/08 , C08F218/08 , C08F220/14 , C08F220/32 , C08F220/28 , C08F2/26 , C08F2/30
Abstract: 本发明半连续乳液聚合合成多层壳体结构聚合物粒子的方法,属高分子化工领域。通过半连续聚合工艺,可以合成出具有多层壳体结构的乳液聚合物纳米粒子,该产物具有粒径小、粒径分布窄、固含量相对较高、乳化剂用量较少等优点,在工业生产中具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN101899126A
公开(公告)日:2010-12-01
申请号:CN201010232924.6
申请日:2010-07-21
Applicant: 常州大学
IPC: C08F212/08 , C08F220/18 , C08F220/14 , C08F220/28 , C08F218/08 , C08F2/30 , C08F293/00
Abstract: 本发明涉及利用ATRP法合成含氟嵌段共聚物作为助稳定剂的细乳液聚合及其制备方法,属于化工高分子材料领域。其步骤是:先将苯乙烯单体、引发剂、催化剂、配体及溶剂加入反应容器内,将反应体系抽真空后充入氮气或氩气,在105~110℃,磁力搅拌制备大分子引发剂,利用ATRP法制备合成含氟嵌段共聚物;利用上述制备的不同含氟嵌段共聚物单独作为助稳定剂,用于一种或者多种单体的细乳液聚合,使其反应完全,最终制备出粒径在150nm左右,粒径分布较窄的聚合物乳胶粒子。本发明制备的共聚乳液,避免了使用传助乳化剂所带来有机小分子残留物,且共聚乳液稳定性,疏水性良好,使得聚合材料表面性能得到改善。
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