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公开(公告)号:CN113736053A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110978002.8
申请日:2021-08-24
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于水性聚氨酯材料的技术领域,公开了一种功能化水性聚氨酯材料及其制备方法。方法:1)将对苯二甲酸二乙二醇酯与氧化石墨烯进处理,获得氧化石墨烯负载型BHET扩链剂;或将氧化石墨烯负载型BHET扩链剂通过还原剂进行还原反应,获得还原石墨烯负载型BHET扩链剂;2)将聚酯多元醇与二异氰酸酯、亲水扩链剂混合,加入催化剂,反应,获得聚氨酯预聚体;3)将步骤1)的扩链剂、聚氨酯预聚体及内交联剂进行反应,稀释,中和,加入水乳化,成膜,获得功能化水性聚氨酯材料。本发明的方法克服了石墨烯与聚氨酯相容性差,易团聚等缺点,所制备的聚氨酯材料具有较好的导电、导热和力学性能。
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公开(公告)号:CN110540611B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN201910944887.2
申请日:2019-09-30
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08F120/14 , C08F2/44 , C08F2/22 , C08K3/36
Abstract: 本发明公开了一种聚合物无机纳米复合粒子及其制备方法。该方法包括:将二氧化硅纳米颗粒水溶胶与水混匀,调节pH值为3.2‑8.5,得到二氧化硅溶液;将甲基丙烯酸甲酯、过硫酸钾溶液加入二氧化硅水溶液中,混匀,得到混合液,在搅拌状态下往混合液中通入惰性气体,升温,进行聚合反应,得到聚合物无机纳米复合粒子。本发明提供的聚合物无机纳米复合粒子的制备方法是一步法,避免传统方法工序复杂,难以控制的弊病。该方法操作简单,聚合时无需外加乳化剂,能够通过调节反应的pH值改变纳米复合粒子的形貌,合成的无机粒子附着在聚合物表面的纳米复合粒子中,能够增强聚合物的力学性能,使得无机‑有机复合材料应用更为广泛。
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公开(公告)号:CN110540611A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910944887.2
申请日:2019-09-30
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08F120/14 , C08F2/44 , C08F2/22 , C08K3/36
Abstract: 本发明公开了一种聚合物无机纳米复合粒子及其制备方法。该方法包括:将二氧化硅纳米颗粒水溶胶与水混匀,调节pH值为3.2-8.5,得到二氧化硅溶液;将甲基丙烯酸甲酯、过硫酸钾溶液加入二氧化硅水溶液中,混匀,得到混合液,在搅拌状态下往混合液中通入惰性气体,升温,进行聚合反应,得到聚合物无机纳米复合粒子。本发明提供的聚合物无机纳米复合粒子的制备方法是一步法,避免传统方法工序复杂,难以控制的弊病。该方法操作简单,聚合时无需外加乳化剂,能够通过调节反应的pH值改变纳米复合粒子的形貌,合成的无机粒子附着在聚合物表面的纳米复合粒子中,能够增强聚合物的力学性能,使得无机-有机复合材料应用更为广泛。
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公开(公告)号:CN116496746A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310443471.9
申请日:2023-04-23
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于废旧PET回收利用的技术领域,公开了一种基于废旧PET醇解产物的抗菌聚氨酯胶黏剂的制备方法。方法:将15‑30重量份二异氰酸酯、30‑80重量份聚酯多元醇、1‑5重量份废旧PET醇解产物对苯二甲酸二乙二醇酯和0.3‑0.7重量份催化剂混合,80‑100℃反应1‑2h,降温至60‑80℃,加入5‑15重量份扩链剂,反应,反应过程中加入稀释剂,获得端羟基的聚氨酯预聚体;降温至40‑55℃,加入5‑15重量份封闭型异氰酸酯固化剂和40‑80重量份CS@Ag分散液混匀,获得抗菌聚氨酯胶黏剂。本发明的方法简单,实现了废旧PET回收再利用;且本发明的方法提高了聚氨酯胶黏剂的抗菌性能和粘结性能。
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公开(公告)号:CN113736053B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202110978002.8
申请日:2021-08-24
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于水性聚氨酯材料的技术领域,公开了一种功能化水性聚氨酯材料及其制备方法。方法:1)将对苯二甲酸二乙二醇酯与氧化石墨烯进处理,获得氧化石墨烯负载型BHET扩链剂;或将氧化石墨烯负载型BHET扩链剂通过还原剂进行还原反应,获得还原石墨烯负载型BHET扩链剂;2)将聚酯多元醇与二异氰酸酯、亲水扩链剂混合,加入催化剂,反应,获得聚氨酯预聚体;3)将步骤1)的扩链剂、聚氨酯预聚体及内交联剂进行反应,稀释,中和,加入水乳化,成膜,获得功能化水性聚氨酯材料。本发明的方法克服了石墨烯与聚氨酯相容性差,易团聚等缺点,所制备的聚氨酯材料具有较好的导电、导热和力学性能。
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