-
公开(公告)号:CN116769104A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310435526.1
申请日:2023-04-21
申请人: 四川轻化工大学 , 中昊晨光化工研究院有限公司
IPC分类号: C08F220/28 , C08F220/24 , C08F2/28 , C08F2/30 , D06M15/277 , D06M101/06
摘要: 本申请提供一种水性短链含氟丙烯酸酯聚合物及其制备方法和应用,涉及材料领域。水性短链含氟丙烯酸酯聚合物,其结构通式为:#imgabs0#其制备方法包括:将双短氟链基单体、含氟丙烯酸烷基酯类单体、乳化剂、助乳化剂和去离子水混合,分散处理后在无氧环境下使用引发剂进行共聚反应,淬灭、纯化得到所述水性短链含氟丙烯酸酯聚合物。水性短链含氟丙烯酸酯聚合物的应用,用作对纺织品、纸张、橡胶进行表面处理的拒水拒油整理剂。本申请提供的水性短链含氟丙烯酸酯聚合物,具有优良的拒水拒油效果,避免了长碳链含氟共聚物的难降解、生物积累,环境危害的问题,绿色环保,对环境友好。
-
公开(公告)号:CN112439394B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202011279148.5
申请日:2020-11-16
申请人: 四川轻化工大学 , 中昊晨光化工研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种新型磁性纳米功能材料及其应用,所述新型磁性纳米功能性材料用于去除人体血液中氟碳表面活性剂,选取超顺磁性的磁性纳米颗粒作为基底材料,在其表面包覆惰性保护层,接着在惰性保护层上修饰有氟碳键以及聚乙二醇键,制得所述的磁性纳米功能材料。本发明采用强磁性的磁性纳米颗粒作为基底材料,这种基底材料可以采用很简单的方式快速与溶液分离,此外磁性纳米颗粒具有较好的生物相容性,并且所修饰的全氟聚醚链是无毒可降解的,这种功能纳米材料能够高效并且安全快速去除人体血液中的氟碳表面活性剂。
-
公开(公告)号:CN113322680B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202110597594.9
申请日:2021-05-31
申请人: 四川轻化工大学 , 中昊晨光化工研究院有限公司
IPC分类号: D06M15/277 , C08F220/24 , C08F220/18 , C08F220/20 , D06M101/06 , D06M101/32
摘要: 本发明公开了一种短氟链织物整理剂及其制备方法和应用。所述短氟链织物整理剂由短氟链基单体、丙烯酸烷基酯类单体和交联单体在溶剂中通过引发剂引发共聚,然后淬灭、纯化得到。其制备方法为:S11、在氮气保护下,依次加入绝干溶剂、短氟链基单体、丙烯酸烷基酯类单体、交联单体和引发剂,室温搅拌;S12、反应温度逐渐升至40℃~80℃,持续反应8~24h,强烈搅拌下向反应瓶中缓慢加入乙醇和水的混合溶剂,固体用乙醇与水的混合溶剂洗涤、干燥。还公开了短氟链织物整理剂用于纺织品、纸张、橡胶的表面处理的应用。本发明能够赋予织物优良的拒水拒油效果,避免了长碳链含氟共聚物的降解问题,绿色环保、对环境友好。
-
公开(公告)号:CN115044329A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210751943.2
申请日:2022-06-28
申请人: 四川轻化工大学
IPC分类号: C09J133/08 , C08F220/18 , C08F220/14 , C08F220/22 , C08F230/08 , C08F220/32
摘要: 本发明公开了一种特种高性能含氟硅压敏胶及其制备方法,按照摩尔质量比计算,包含如下原料:含五氟苯功能单体1~5mol,含硅功能单体1~5mol,软单体3~8mol,硬单体1~2mol,交联剂0.5~3mol,溶剂3~4mol,引发剂为总摩尔质量的0.1~0.5%。本发明所述特种高性能含氟硅压敏胶针对含氟硅聚合物材料设计,引入含五氟苯环的功能单体和含硅功能单体,加强空间位阻效应,降低了氟碳链的缠绕现象,引入含硅单体增加耐油性和耐老化性,粘接时内聚力、耐溶剂性、粘着力等都有较好的保证,交联速度快,同时无溶剂排出,也为压敏胶的发展提供了一个新思路和发展方向。
-
公开(公告)号:CN110218489B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN201910641261.4
申请日:2019-07-16
申请人: 四川轻化工大学 , 中昊晨光化工研究院有限公司
IPC分类号: C09D127/18 , C09D5/08 , C09D7/65
摘要: 本发明公开了一种常温固化碳氟涂料及其制备方法,所述常温固化碳氟涂料包括以下重量份的组分:聚四氟乙烯微粉2‑5份;颜料10‑15份;PVEF‑A树脂42‑60.5份;溶解剂4‑6份;稀释剂4‑6份;全氟聚醚油0.5份。本发明提供的常温固化碳氟涂料具有良好的附着力和施工性,在使用过程中不需要先涂覆底漆,从而缩短施工周期,降低施工难度,节约施工成本。
-
公开(公告)号:CN113322680A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110597594.9
申请日:2021-05-31
申请人: 四川轻化工大学 , 中昊晨光化工研究院有限公司
IPC分类号: D06M15/277 , C08F220/24 , C08F220/18 , C08F220/20 , D06M101/06 , D06M101/32
摘要: 本发明公开了一种短氟链织物整理剂及其制备方法和应用。所述短氟链织物整理剂由短氟链基单体、丙烯酸烷基酯类单体和交联单体在溶剂中通过引发剂引发共聚,然后淬灭、纯化得到。其制备方法为:S11、在氮气保护下,依次加入绝干溶剂、短氟链基单体、丙烯酸烷基酯类单体、交联单体和引发剂,室温搅拌;S12、反应温度逐渐升至40℃~80℃,持续反应8~24h,强烈搅拌下向反应瓶中缓慢加入乙醇和水的混合溶剂,固体用乙醇与水的混合溶剂洗涤、干燥。还公开了短氟链织物整理剂用于纺织品、纸张、橡胶的表面处理的应用。本发明能够赋予织物优良的拒水拒油效果,避免了长碳链含氟共聚物的降解问题,绿色环保、对环境友好。
-
公开(公告)号:CN110327842B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201910636583.X
申请日:2019-07-15
申请人: 四川轻化工大学 , 中昊晨光化工研究院有限公司
IPC分类号: B01F17/42 , B01F17/04 , C07C305/10 , C07C303/24 , C07C51/09 , C07C303/26 , C07C59/125 , C07C59/245 , C07C309/10 , C07F9/09 , B01F17/14
摘要: 本发明公开了一种八氟戊醇基含氟表面活性剂及其制备方法,该含氟表面活性剂的化学式为(HC4F8CH2OCH2)nCH3‑nR,n=2或3,R为亲水基团。采用多链的小分子化合物为基本骨架,增加分子结构中八氟戊醇链数量,缩短分子结构中的碳氟链,增强其表面活性。该表面活性剂不仅具有“三高”、“两憎”的优良特性,同时还易于降解、无毒无害、无生物累积,为含氟化合物的发展开拓了新方向。既提高中间产物硬八氟戊醇的经济附加值,同时又为含氟表面活性剂的制备提供一种来源广泛,价廉易得新材料,也解决了因八氟戊醇大量囤积而造成的环境污染,制备工艺简单易行,成本低,易于实现大规模的工业化生产,为高效、廉价、环保制备含氟表面活性剂提供了一种新的设计思路。
-
公开(公告)号:CN110465271A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910780177.0
申请日:2019-08-22
申请人: 四川轻化工大学 , 中昊晨光化工研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种温控靶向捕获材料的合成方法及应用。所述温控靶向捕获材料的合成方法为,选取表面具有氨基、巯基或羟基的纳米微球作为基底材料,将所述基底材料与具有亲水性的温敏基团和具有氟碳键的有机物进行反应,在所述基底材料上修饰氟碳键和具有亲水性的温敏基团,制得所述温控靶向捕获材料。本发明将两种具有特殊性能的官能团结合在一起,能够达到高效捕获氟碳表面活性剂并快速与水溶液分离,全氟辛酸的去除率达到94.6%。在循环使用八次后去除率依然能够达到90%以上。并且在使用中能通过工厂生产中产生的废热来对体系加热,能够减少能耗。
-
公开(公告)号:CN112429800B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202011279144.7
申请日:2020-11-16
申请人: 四川轻化工大学 , 中昊晨光化工研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种磁性纳米功能材料及其合成方法和应用,在基底材料表面包覆一层易于化学修饰的惰性保护层,在该惰性保护层上接枝全氟聚醚链以及亲水基团后得到所述磁性纳米材料。本发明采用与短碳链氟烷基化合物亲和力更强的全氟聚醚链作为磁性材料中的识别基团,并且选用强磁性的磁性纳米颗粒能够快速将材料与水溶液体系分离,这种磁性纳米功能材料能够高效识别短碳链全氟烷基物质,并且能够简便、快速的与水溶液分离。
-
公开(公告)号:CN110465271B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN201910780177.0
申请日:2019-08-22
申请人: 四川轻化工大学 , 中昊晨光化工研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种温控靶向捕获材料的合成方法及应用。所述温控靶向捕获材料的合成方法为,选取表面具有氨基、巯基或羟基的纳米微球作为基底材料,将所述基底材料与具有亲水性的温敏基团和具有氟碳键的有机物进行反应,在所述基底材料上修饰氟碳键和具有亲水性的温敏基团,制得所述温控靶向捕获材料。本发明将两种具有特殊性能的官能团结合在一起,能够达到高效捕获氟碳表面活性剂并快速与水溶液分离,全氟辛酸的去除率达到94.6%。在循环使用八次后去除率依然能够达到90%以上。并且在使用中能通过工厂生产中产生的废热来对体系加热,能够减少能耗。
-
-
-
-
-
-
-
-
-