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公开(公告)号:CN106496439A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610884282.5
申请日:2016-10-10
IPC分类号: C08F283/06 , C08F222/14 , C08F220/06 , C08F222/06 , C08F228/02 , C04B24/26 , C04B24/16 , C04B103/30
CPC分类号: C08F283/065 , C04B24/165 , C04B24/2647 , C04B2103/302 , C08F2222/1026 , C08F220/06 , C08F222/06 , C08F228/02
摘要: 本发明属于混凝土减水剂技术领域,公开了一种Y字星型缓释保坍型聚羧酸减水剂及其制备方法。本发明制备方法包括以下步骤:将含不饱和双键封端的Y字星型结构核心、不饱和大单体、不饱和羧酸单体以及水混合,加热,加入引发剂及链转移剂,保温反应,冷却,中和,得到Y字星型缓释保坍型聚羧酸减水剂。本发明的Y字星型缓释保坍型聚羧酸减水剂以超支化分子为核,梳型结构为臂,兼具超支化分子和梳状聚羧酸减水剂的性质,达到良好的缓释保坍性能;基于静电作用和空间位阻效应,对混凝土具有优异的分散性能;其酯基逐渐水解,达到缓释效果;应用于混凝土及建筑工业中,其掺量低、减水率高、分散性能优异、缓释保坍性能好,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN106749960A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611060369.7
申请日:2016-11-28
IPC分类号: C08F283/06 , C08F222/14 , C08F220/06 , C08F222/06 , C08F228/02 , C04B35/634 , C04B24/26 , C04B24/16 , C04B103/32
CPC分类号: C08F283/065 , C04B24/165 , C04B24/2647 , C04B24/267 , C04B24/2694 , C04B35/63424 , C04B35/63428 , C04B35/6344 , C04B2103/32 , C08F222/1006 , C08F220/06 , C08F222/06 , C08F228/02
摘要: 本发明属于超塑化剂技术领域,公开了一种具有双十字核心构型的聚羧酸超塑化剂及其制法和应用。该超塑化剂由以下方法制备得到:将水和不饱和聚醚大单体混合,升至50~70℃并保温5~10min,然后加入含不饱和双键封端的双十字星型结构核心、不饱和羧酸单体、共单体、链转移剂以及引发剂水溶液,再升温至80~100℃保温反应1~6h,结束反应冷却至室温,调节溶液至中性,得超塑化剂。该超塑化剂基于功能羧基的静电作用和梳型支链及双十字星型结构的空间位阻效应使其对混凝土具有优异的分散性能;由于结构的多层次性,以憎水形式存在的酯基在碱性环境中逐渐水解,从而达到缓释效果;因此可应用于陶瓷、混凝土及建筑工业中。
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公开(公告)号:CN108467497A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201810365106.X
申请日:2018-04-23
申请人: 佛山市功能高分子材料与精细化学品专业中心 , 中科院广州化学有限公司 , 中国科学院大学
IPC分类号: C08J3/075 , C08F290/14 , C08F220/54 , C08G8/36 , C08G8/32 , B01J20/26 , B01J20/28 , C08L61/14
摘要: 本发明属于水凝胶合成领域,公开了一种杯[8]芳烃疏水改性聚N-异丙基丙烯酰胺温敏水凝胶及其合成方法与应用,首先通过成醚反应将烯烃基团修饰在对叔丁基杯[8]芳烃上,制备八臂对叔丁基杯[8]芳烃烯烃单体,然后经过自由基共聚,在不降低水凝胶吸水率的情况下,将对叔丁基杯[8]芳烃引入聚N-异丙基丙烯酰胺水凝胶骨架,得到杯[8]芳烃疏水改性聚N-异丙基丙烯酰胺温敏水凝胶。在中性条件时,对有机污染物五氯苯酚的平衡吸附率达到2.35mg/g,并且通过调节温度可实现重复利用。
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公开(公告)号:CN108467454A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201810365100.2
申请日:2018-04-23
申请人: 佛山市功能高分子材料与精细化学品专业中心 , 中科院广州化学有限公司 , 中国科学院大学
IPC分类号: C08F220/54 , C08F222/38 , C08F216/14 , B01J20/26 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F101/34 , C02F101/36
摘要: 本发明本发明属于水凝胶合成领域,公开了一种杯[8]芳烃疏水改性温敏水凝胶及其合成方法与应用,首先通过成醚反应将烯烃基团修饰在对叔丁基杯[8]芳烃上,然后经过自由基聚合将单醚化对叔丁基杯[8]芳烃引入N-异丙基丙烯酰胺水凝胶骨架,得到杯[8]芳烃疏水改性温敏水凝胶,对有机污染物吸附率高,吸附平衡时间短,可重复利用。
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公开(公告)号:CN108586672A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810394176.8
申请日:2018-04-27
申请人: 中科广化(重庆)新材料研究院有限公司 , 广州中科检测技术服务有限公司 , 中科院广州化学有限公司 , 中国科学院大学
IPC分类号: C08F283/06 , C08F220/06 , C08F228/02 , C08F222/06 , C08F222/14 , C04B24/16 , C04B103/32
摘要: 本发明属于超塑化剂的技术领域,公开了一种交联型聚羧酸超塑化剂及其制备方法和应用。该交联型聚羧酸超塑化剂主要由以下组分制备而成:三羟甲基丙烷三丙烯酸酯,不饱和聚醚大单体、不饱和羧酸单体、不饱和磺酸根单体,分子量调节剂,引发剂以及水。本发明的聚羧酸超塑化剂以羟甲基丙烷三丙烯酸酯为交联点,通过线性的梳状分子链交互连接。该超塑化剂不仅具有梳状超塑化剂基于羧酸根、磺酸根所提供的静电吸附作用,并在一定程度上提升聚羧酸超塑化剂的空间位阻作用,表现出了非常优异的流动性与保坍性;而且该塑化剂掺量低、减水率高、分散性能优异、保坍性能好。
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公开(公告)号:CN108586661A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810365121.4
申请日:2018-04-23
申请人: 佛山市功能高分子材料与精细化学品专业中心 , 中科院广州化学有限公司 , 中国科学院大学
IPC分类号: C08F222/14 , C08F220/54 , B01J20/26 , B01J20/30 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F101/34 , C02F101/36
摘要: 本发明涉及智能高分子材料领域,公开了一种杯[4]芳烃疏水改性温敏水凝胶及其合成方法与应用,首先通过以4-戊烯酰氯酰化将烯烃基团修饰在对叔丁基杯[4]芳烃上,然后经过自由基聚合将酰化对叔丁基杯[4]芳烃引入N-异丙基丙烯酰胺水凝胶骨架,得到杯[4]芳烃疏水改性温敏水凝胶。本发明以4-戊烯酰氯为酰化剂,酰化反应条件温和,并且操作简单,经过一步反应就可以将对叔丁基杯[4]芳烃改性为烯烃单体。本发明所制备水凝胶可用于有机污染物的循环吸附和脱附。
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公开(公告)号:CN108586659A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810365117.8
申请日:2018-04-23
申请人: 佛山市功能高分子材料与精细化学品专业中心 , 中科院广州化学有限公司 , 中国科学院大学
IPC分类号: C08F220/54 , C08F222/38 , C08F220/20
摘要: 本发明涉及智能高分子材料领域,公开了一种杯[6]芳烃改性温敏水凝胶及其合成方法与应用。首先合成对叔丁基杯[6]芳烃,通过酰化将烯烃基团修饰在对叔丁基杯[6]芳烃上,然后经过自由基聚合将单酰化对叔丁基杯[6]芳烃引入N-异丙基丙烯酰胺水凝胶骨架,得到杯[6]芳烃改性温敏水凝胶。本发明通过控制酰化条件和投料比例,制备了单酰化对叔丁基杯[6]芳烃,从而将杯[6]芳烃引入到N-异丙基丙烯酰胺水凝胶中。本发明所合成的水凝胶可实现对有机污染物的循环吸附和脱附。
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公开(公告)号:CN106543378A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201610884735.4
申请日:2016-10-10
申请人: 中科院广州化学有限公司南雄材料 , 生产基地
IPC分类号: C08F283/06 , C08F222/14 , C08F220/06 , C08F222/06 , C08F228/02 , C04B24/26 , C04B24/16 , C04B103/30
CPC分类号: C08F283/065 , C04B24/165 , C04B24/2647 , C04B24/267 , C04B24/2694 , C04B2103/302 , C08F2222/1053 , C08F220/06 , C08F222/06 , C08F228/02
摘要: 本发明属于混凝土减水剂技术领域,公开了一种海星型缓释保坍型聚羧酸减水剂及其制备方法。本发明制备方法包括以下步骤:将含不饱和双键封端的海星型结构核心、不饱和大单体、不饱和羧酸单体以及水混合,加热,加入引发剂及链转移剂,保温反应,冷却,中和,得到海星型缓释保坍型聚羧酸减水剂。本发明的海星型缓释保坍型聚羧酸减水剂以超支化分子为核,梳型结构为臂,兼具超支化分子和梳状聚羧酸减水剂的性质,达到良好的缓释保坍性能;基于静电作用和空间位阻效应对混凝土具有优异的分散性能;以憎水形式存在的酯基逐渐水解,从而达到缓释效果;在实际应用过程中,其掺量低、减水率高、分散性能优异、缓释保坍性能好,因而具有广泛的应用前景。
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