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公开(公告)号:CN112194742B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202010942193.8
申请日:2020-09-09
申请人: 江南大学
IPC分类号: C08F2/50 , C08F122/20 , C08G59/68 , C07D279/22
摘要: 本发明公开了一种硫鎓盐光引发剂及其制备方法和应用,属于光引发剂技术领域。本发明的该类单组分光引发剂能光解产生活性自由基及阳离子活性种,能在紫外、可见光、近红外光光源诱导下引发自由基型树脂、阳离子型树脂以及杂化树脂的固化。在光固化探究中,该类单组分光引发剂呈现良好的引发效率,因融合了自由基引发和阳离子引发体系的优点,且在紫外、可见光以及近红外光区有较强吸收,且能够引发相应树脂固化,此类单组分多波段双引发自由基/阳离子混杂型光引发剂有很高的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN113402697A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110709091.6
申请日:2021-06-25
申请人: 厦门赛尔特电子有限公司
发明人: 王锐清
IPC分类号: C08G59/04 , C08F122/20 , C08F2/48 , C07D303/27 , C07D301/26 , C07C69/54 , C07C67/31
摘要: 本发明涉及一种电气绝缘树脂及其制备方法和应用,属于高性能电气绝缘材料领域。所述电气绝缘树脂的通式为:Acryla/Epb‑Rr‑Cm‑X‑Rs‑C‑Rs‑X‑Cm‑Rr‑Epb/Acryla,其中:C选自3≤碳原子个数≤7的环状结构或Rs为直链式饱和烃基,0≤碳原子个数≤5;Rr为直链式饱和烃基,0≤碳原子个数≤10;X选自:醚键、酰胺键或酯基;Cm为环状饱和烃基,3≤碳原子个数≤7;Acryl选自:‑O‑C(=O)‑CH=CH2或‑O‑C(=O)‑CH=CH‑CH3;Ep选自如下结构:且C、Rs、Rr、X和Cm均为SP3杂化形式。所述电气绝缘树脂具有极高的电气绝缘性能,在耐受1500V的电压时,无漏电流情况,在耐受15000V/mm的电压时,漏电流小于0.1mA,同时具备良好的结晶性能、较好的微观致密性、高耐温性能、环保性能,分子链上大部分呈低界面张力结构,使其具有很好的操作性和触变性。
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公开(公告)号:CN112939779A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110195940.0
申请日:2021-02-22
申请人: 北京化工大学
IPC分类号: C07C69/738 , C07C67/08 , C08F2/48 , C08F122/14 , C08F122/20 , G03F7/027
摘要: 本发明公开一类适用于紫外发光二极管(UV‑LED)深层光聚合的对苯二甲酰甲酸酯型光引发剂,涉及感光高分子领域,基于现有的光引发剂在UV‑LED光源的照射下引发性能较差且在深层聚合领域应用受限的问题而提出的,所述光引发剂的化学结构通式为:其中,R1选自C1‑C16脂肪烃基、芳烷基、醚和芳基;本发明还提供上述光引发剂的制备方法及其在光聚合体系中的应用;本发明的有益效果在于:本发明的制备的光引发剂在可见光区具有适当的吸收能力,既确保了在UV‑LED光源作用下具有较高的光聚合效率,又能应用于深层聚合领域,有助于UV‑LED光聚合工业的发展。
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公开(公告)号:CN105713115B
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN201510909511.X
申请日:2015-12-10
申请人: 株式会社松风
IPC分类号: C08F4/40 , C08F4/54 , C08F4/56 , C08F120/14 , C08F122/14 , C08F120/28 , C08F122/20 , C08F220/14 , C08F220/28 , A61K6/887
摘要: 本发明涉及一种在口腔内环境下保存稳定性良好的聚合催化剂,还涉及一种通过所述聚合催化剂进行固化的牙科材料。作为牙科材料中所用的聚合催化剂,是通过含有1‑环己基‑5‑丙基巴比妥酸和三辛基甲基氯化铵而成。
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公开(公告)号:CN112277122A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202010707624.2
申请日:2020-07-21
申请人: 三维陶瓷-新东股份公司
摘要: 本发明涉及经由光热路线通过立体光刻法制造陶瓷材料或金属材料的生坯的方法,基于可固化组合物的层包括:所述陶瓷材料或金属材料,分别由至少一种陶瓷粉末或金属粉末形成;和有机部分,包含至少一种单体和/或低聚物和用于所述一种或多种单体和/或低聚物的聚合的至少一种引发剂,根据所述方法,基于可固化组合物的层根据为每层所定义的图案通过所述聚合依次进行固化,第一层形成在施工平台上,并且每个其它层形成且然后固化在前一层上,其特征在于,作为引发剂,使用至少一种热引发剂,能够在所述陶瓷材料或金属材料暴露于选自UV、可见光或IR辐射源的至少一种辐射源的过程中分别在所述陶瓷材料或金属材料释放的热能的作用下引发热聚合反应。
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公开(公告)号:CN112048033A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010921898.1
申请日:2020-09-04
申请人: 湖南大学
IPC分类号: C08F122/20 , C08F222/20 , C08F289/00 , C08F220/56 , C08F2/32 , C08J3/075 , G01N33/58 , G01N33/68 , G01N33/574 , G01N33/569 , G01N33/53 , G01N21/64 , C08L35/02 , C08L33/26 , C08L51/08 , C08L89/00
摘要: 本发明公开了一种水凝胶微载体及其制备方法和应用,水凝胶微载体以油相溶液为载体,包含引发剂和两种或两种以上的成胶材料的水相溶液分散在所述油相溶液中,通过改变不同成胶材料之间的浓度比,形成密度编码的水凝胶微载体。其制备方法为将两种或两种以上不同浓度比的成胶材料与引发剂混合得到水相溶液;将表面活性剂和TEMED溶于油介质中得到油相溶液,将水相溶液包裹在油相溶液中,形成水凝胶液珠,将水凝胶液珠固化成密度编码的水凝胶微载体。本发明的水凝胶微载体可以实现对疾病相关蛋白的多重检测和肿瘤源性外泌体的可视化检测,具有译码简单,检测成本低等优点。
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公开(公告)号:CN112029016A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010917699.3
申请日:2020-09-03
申请人: 北京化工大学
IPC分类号: C08F2/48 , C08F120/20 , C08F122/20 , C08F122/14
摘要: 本发明涉及光引发剂技术领域,提供了一种脂溶性柱(杯)芳烃作为光聚合引发剂的应用。脂溶性柱(杯)芳烃具有大环结构。是一种新型的光引发剂。在光辐射条件下,柱(杯)芳烃环状分子断裂形成双自由基的直链寡聚物,可以高效引发单体的光聚合反应。与传统商业光引发剂相比,本发明提供的光引发剂本身安全无毒,不需要任何其他助剂,光辐照断裂后形成直链寡聚物,并在引发光聚合反应后被固定到聚合物中,无小分子碎片生成,可以极大的降低光引发剂的迁移,从而避免光聚合固化产物的毒性、气味等问题。
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公开(公告)号:CN110746743B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201910982522.9
申请日:2019-10-16
申请人: 武汉理工大学
IPC分类号: C08L63/00 , C08L33/04 , C08L75/04 , C08L35/02 , C08K9/10 , C08K3/22 , C08F122/14 , C08F122/20
摘要: 本发明涉及光子晶体材料领域,特别是涉及一种亲油性光子纳米磁性链及其制备方法。该亲油性光子纳米磁性链,为亲油性聚合物壳层包裹若干单分散且等粒子间距排列的超顺磁纳米粒子组成的一维链状结构。与现有类似产品比较,本发明的亲油性光子纳米磁性链,针对现有光子纳米磁性链无法分散于亲油性聚合单体的缺点,制备的亲油性的光子纳米磁性链,可分散于油性树脂中,并在外加磁场作用下衍射出靓丽的结构色,本发明的制备方法,利用磁场诱导磁性纳米粒子排布,后经紫外光或热引发亲油性聚合单体反应得到许多条互相独立的亲油性光子纳米磁性链,简便易操作。
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公开(公告)号:CN110563867B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201910912150.2
申请日:2019-09-25
申请人: 清华大学
IPC分类号: C08F122/20
摘要: 本发明提供一种高分子量高顺式含量的聚马来酸丁二醇酯的制备方法,包括:将不饱和酸单体与丁二醇单体,在酸催化剂与抗氧化剂的作用下,采用低温酯化和缩聚进行合成反应;所述不饱和单体、丁二醇单体、酸催化剂、抗氧化剂的摩尔比为1∶1.05~1.2∶0.1%~2%∶0.1%~0.5%。本发明提供的一种高分子量高顺式含量的聚马来酸丁二醇酯的制备方法,解决了现有技术中合成聚马来酸丁二醇酯分子量低、顺式马来酸构型含量低、合成温度要求高的问题。
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公开(公告)号:CN110563867A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910912150.2
申请日:2019-09-25
申请人: 清华大学
IPC分类号: C08F122/20
摘要: 本发明提供一种高分子量高顺式含量的聚马来酸丁二醇酯的制备方法,包括:将不饱和酸单体与丁二醇单体,在酸催化剂与抗氧化剂的作用下,采用低温酯化和缩聚进行合成反应;所述不饱和单体、丁二醇单体、酸催化剂、抗氧化剂的摩尔比为1∶1.05~1.2∶0.1%~2%∶0.1%~0.5%。本发明提供的一种高分子量高顺式含量的聚马来酸丁二醇酯的制备方法,解决了现有技术中合成聚马来酸丁二醇酯分子量低、顺式马来酸构型含量低、合成温度要求高的问题。
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