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公开(公告)号:CN109265615B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN201810990260.6
申请日:2018-08-28
申请人: 中科广化(重庆)新材料研究院有限公司 , 中科检测技术服务(广州)股份有限公司 , 中科院广州化学有限公司 , 中国科学院大学
IPC分类号: C08F271/02 , C08F212/06 , C08F222/36 , C08J9/28 , C08L51/00
摘要: 本发明属于聚合物粒子的技术领域,公开了一种树莓状多孔微纳米聚合物粒子及其制备方法与应用。方法:首先将稳定剂溶于乙醇和甲苯的混合溶剂中,获得稳定剂混合溶液;然后将苯乙烯、二乙烯苯以及引发剂溶于乙醇和甲苯的混合溶剂中,获得前驱体混合溶液;再在惰性氛围下,将前驱体混合溶液逐滴加入稳定剂混合溶液中进行反应,后续处理,获得树莓状多孔微纳米聚合物粒子。本发明的方法简单,成本低廉,通过一步反应制备出具有树莓状多孔微纳米结构的聚合物粒子。本发明的聚合物粒子为非球形树莓状结构,并具有纳米级二级结构,二级结构上面有几纳米到几十纳米的多孔;应用于超双疏涂料、药物载体、磁性材料、生物材料和光电材料等领域。
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公开(公告)号:CN108727534B
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN201810616961.3
申请日:2018-06-15
申请人: 中科广化(重庆)新材料研究院有限公司 , 中科检测技术服务(广州)股份有限公司 , 中科院广州化学有限公司 , 中国科学院大学
IPC分类号: C08F220/50 , C08F220/14 , C08F212/36 , C08F2/22 , C08J9/16 , C08J9/14
摘要: 本发明属于无皂乳液聚合技术领域,公开了一种在沸腾条件下无皂乳液聚合快速制备可膨胀微球的方法。该方法利用无皂乳液聚合技术,制备了表面洁净的可膨胀微球,通过改变聚合单体及发泡剂的种类,可以得到不同发泡温度的可膨胀微球,在沸腾条件下进行反应,免除了温度的精确控制,油相与水相共沸即可,当组分与气压一定的情况下,体系沸点是恒定的,体系内的温度是均匀的,也不需要强力的搅拌速度维持体系温度的统一。由于沸腾条件下,体系充溢着油相蒸汽及水相蒸汽,有利于体系中空气的排出,所以体系不需加装氮气保护装置,提供了一定的反应装置的简便性。反应迅速,所需反应时间短,增加了生产的效率。
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公开(公告)号:CN109265615A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201810990260.6
申请日:2018-08-28
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: C08F271/02 , C08F212/06 , C08F222/36 , C08J9/28 , C08L51/00
摘要: 本发明属于聚合物粒子的技术领域,公开了一种树莓状多孔微纳米聚合物粒子及其制备方法与应用。方法:首先将稳定剂溶于乙醇和甲苯的混合溶剂中,获得稳定剂混合溶液;然后将苯乙烯、二乙烯苯以及引发剂溶于乙醇和甲苯的混合溶剂中,获得前驱体混合溶液;再在惰性氛围下,将前驱体混合溶液逐滴加入稳定剂混合溶液中进行反应,后续处理,获得树莓状多孔微纳米聚合物粒子。本发明的方法简单,成本低廉,通过一步反应制备出具有树莓状多孔微纳米结构的聚合物粒子。本发明的聚合物粒子为非球形树莓状结构,并具有纳米级二级结构,二级结构上面有几纳米到几十纳米的多孔;应用于超双疏涂料、药物载体、磁性材料、生物材料和光电材料等领域。
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公开(公告)号:CN108727534A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810616961.3
申请日:2018-06-15
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: C08F220/50 , C08F220/14 , C08F212/36 , C08F2/22 , C08J9/16 , C08J9/14
摘要: 本发明属于无皂乳液聚合技术领域,公开了一种在沸腾条件下无皂乳液聚合快速制备可膨胀微球的方法。该方法利用无皂乳液聚合技术,制备了表面洁净的可膨胀微球,通过改变聚合单体及发泡剂的种类,可以得到不同发泡温度的可膨胀微球,在沸腾条件下进行反应,免除了温度的精确控制,油相与水相共沸即可,当组分与气压一定的情况下,体系沸点是恒定的,体系内的温度是均匀的,也不需要强力的搅拌速度维持体系温度的统一。由于沸腾条件下,体系充溢着油相蒸汽及水相蒸汽,有利于体系中空气的排出,所以体系不需加装氮气保护装置,提供了一定的反应装置的简便性。反应迅速,所需反应时间短,增加了生产的效率。
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公开(公告)号:CN108993594A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810658109.2
申请日:2018-06-25
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
摘要: 本发明属于催化剂的制备技术领域,具体涉及一种有机配体修饰的SBA-15固载铂催化剂及其制备方法与应用。该方法利用有机双齿配体将铂催化剂负载在SBA-15表面,利用SBA-15的高比表面积和均一的孔径分布来提高铂催化剂的比表面积。其化学稳定性、热力学稳定性好,机械强度高。将该催化剂用于催化正辛烯与三乙氧基硅烷的加成反应,转化率>99%,产物选择性>95%,得到高产率的β-加成产物,具有较高的TON和TOF值。该方法原料易得,成本低廉,所得催化剂可通过过滤或离心的方式从反应体系中分离,因此铂催化剂可循环使用。
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公开(公告)号:CN108586754A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810453397.8
申请日:2018-05-14
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: C08G77/44 , C08G77/38 , C09D183/10
摘要: 本发明公开了一种超支化有机硅丙烯酸树脂及其制备方法与应用。该方法包括如下步骤:(1)将硅烷偶联剂与水混合均匀后调pH值至1~2,再进行水解,得到超支化有机硅结构;(2)将氯铂酸与异丙醇混合均匀,得到氯铂酸异丙醇溶液;(3)将端氢硅油、多官能度丙烯酸酯和氯铂酸异丙醇溶液混合均匀,然后在110~115℃条件下进行反应,得到硅油改性丙烯酸酯;(4)将超支化有机硅结构、硅油改性丙烯酸酯以及光引发剂混合均匀,然后涂覆到基材上并进行紫外光照射,得到超支化有机硅丙烯酸树脂。本发明的树脂固化速度快、时间短,可用于防水涂料、有机硅离型剂、高分子喷涂打印成型、陶瓷前驱体等方面。
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公开(公告)号:CN108130001B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201711384700.5
申请日:2017-12-20
IPC分类号: C09J7/21 , C09D183/07 , C09D7/65
摘要: 本发明属于离型材料技术领域,公开了一种无溶剂型常温快速固化有机硅离型剂及其制备方法。本发明的无溶剂型常温快速固化有机硅离型剂包含以下质量份的组分:乙烯基硅油100份;含氢硅油3~10份;抑制剂1~5份;催化剂1~3份。应用时,将本发明离型剂各组分混合搅拌均匀,涂覆在基材上,60℃下即可实现快速固化,固化时间为10s~2min。根据本发明离型剂中组分用量、抑制剂种类不同,固化温度可进行调节(60~200℃),固化时间也可以实现调节。且由本发明离型剂得到的离型纸样品具有稳定的离型性能。
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公开(公告)号:CN108130001A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201711384700.5
申请日:2017-12-20
IPC分类号: C09J7/21 , C09D183/07 , C09D7/65
摘要: 本发明属于离型材料技术领域,公开了一种无溶剂型常温快速固化有机硅离型剂及其制备方法。本发明的无溶剂型常温快速固化有机硅离型剂包含以下质量份的组分:乙烯基硅油100份;含氢硅油3~10份;抑制剂1~5份;催化剂1~3份。应用时,将本发明离型剂各组分混合搅拌均匀,涂覆在基材上,60℃下即可实现快速固化,固化时间为10s~2min。根据本发明离型剂中组分用量、抑制剂种类不同,固化温度可进行调节(60~200℃),固化时间也可以实现调节。且由本发明离型剂得到的离型纸样品具有稳定的离型性能。
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公开(公告)号:CN110885400B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201811053553.8
申请日:2018-09-11
IPC分类号: C08F220/32 , C08F222/14
摘要: 本发明属于聚合物粒子领域,公开了一种三尺度微纳米聚合物粒子及其制备方法和应用。该方法使用乙醇和甲苯作为混合溶剂,以聚乙烯吡咯烷酮作为稳定剂,以AIBN为引发剂,以甲基丙烯酸缩水甘油酯为单体,以乙二醇二甲基丙烯酸酯为交联剂,通过分散聚合一步反应制备三尺度微纳米聚合物粒子。该方法工艺简单,成本低廉,得到的三尺度微纳米聚合物粒子为非球形树莓状结构,整体粒子直径在3.6~4.2μm左右,上面有910~1000nm左右的二级结构,然后二级结构上面有190~400nm左右的三级结构。可应用于超双疏涂料、药物载体、磁性材料、生物材料和光电材料等领域。
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公开(公告)号:CN106883435B
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201710160062.2
申请日:2017-03-17
申请人: 中科院广州化学有限公司南雄材料生产基地 , 中科院广州化学有限公司 , 中国科学院大学
摘要: 本发明属于芳纶复合材料技术领域,公开了一种表面溶解法制备的芳纶自增强复合材料及其方法与应用。所述方法为于一定温度下,在有机溶剂、强碱和助剂中,将芳纶进行部分溶解,取出未溶解的芳纶,再将未溶解的芳纶浸入水中使其部分固化;再在近真空的低压环境下进行稳定固化,清洗,干燥,得到芳纶自增强复合材料;所述有机溶剂为强极性有机溶剂;所述助剂为碱金属盐或碱土金属盐中的至少一种。本发明的芳纶自增强复合材料耐高温、耐溶剂、高模量、力学性能优异、横纵方向都有较好强度;本发明的方法简单,试剂易得,易控制,成本较低,易实现工业化生产。所述芳纶自增强复合材料在国防、航空航天、高速列车和电工绝缘领域的应用。
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