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公开(公告)号:CN115746377B
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202211463830.9
申请日:2022-11-21
申请人: 广东聚慧科技有限责任公司
IPC分类号: C08J9/16 , C08J9/32 , C08J9/14 , C08L51/08 , C08F283/04 , C08F220/46 , C08F220/06 , C08F212/10 , C08F220/14 , C08F222/14
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公开(公告)号:CN115197624B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202210829939.3
申请日:2022-07-14
申请人: 广东聚慧科技有限责任公司
IPC分类号: C09D133/08 , C08F220/18 , C08F220/44 , C08F220/06 , C08F222/14 , C08F220/14 , C08F212/08 , C08F220/40 , C08F2/18 , C09K5/06 , B01J13/14
摘要: 本发明公开一种相变微球分散液及其制备方法,所述相变微球分散液包括分散相和连续相,所述分散相包括将乳化液进行悬浮聚合形成的微球,所述连续相包括水和流变调节剂。本发明提出的相变微球分散液流动性好,相变潜热高,室温下可以形成与基材具有良好粘接力的均匀薄膜,适用于电池和电子器件热管理、建筑节能等领域。
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公开(公告)号:CN115197624A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210829939.3
申请日:2022-07-14
申请人: 广东聚慧科技有限责任公司
IPC分类号: C09D133/08 , C08F220/18 , C08F220/44 , C08F220/06 , C08F222/14 , C08F220/14 , C08F212/08 , C08F220/40 , C08F2/18 , C09K5/06 , B01J13/14
摘要: 本发明公开一种相变微球分散液及其制备方法,所述相变微球分散液包括分散相和连续相,所述分散相包括将乳化液进行悬浮聚合形成的微球,所述连续相包括水和流变调节剂。本发明提出的相变微球分散液流动性好,相变潜热高,室温下可以形成与基材具有良好粘接力的均匀薄膜,适用于电池和电子器件热管理、建筑节能等领域。
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公开(公告)号:CN115895018A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211421161.9
申请日:2022-11-14
申请人: 广东聚慧科技有限责任公司
IPC分类号: C08J9/16 , C08J9/14 , C08F220/48 , C08F220/14 , C08F220/56 , C08F220/06 , C08F222/14 , C08F222/20 , C08F220/24 , C08F220/46 , C08F220/18 , C08F214/10 , C08F2/00
摘要: 本发明公开了一种以超临界CO2为介质制备热膨胀微球的方法,属于聚合物微球领域。本发明将油相置于排除空气后的高压反应釜中,加入CO2与所述油相混合,加压升温使CO2处于超临界状态,然后分散得到分散液,接着再次升温、搅拌使所述分散液进行聚合反应,聚合反应完成后泄压排除CO2,即得到干燥的热膨胀微球。本发明用超临界CO2代替水相,可以避免因水相带来的脱水干燥处理设备与工艺复杂、能耗高,产生废水,污染环境,生产成本高等弊端,而且因其高溶解能力和高扩散性特点,可以更好地分散油相,为聚合反应营造更加稳定的反应环境,使反应更加充分,继而得到干燥、粒径均匀、高体积膨胀率的热膨胀微球。
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公开(公告)号:CN115746377A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211463830.9
申请日:2022-11-21
申请人: 广东聚慧科技有限责任公司
IPC分类号: C08J9/16 , C08J9/32 , C08J9/14 , C08L51/08 , C08F283/04 , C08F220/46 , C08F220/06 , C08F212/10 , C08F220/14 , C08F222/14
摘要: 本发明公开了一种耐高温自交联热膨胀微球及其制备方法,属于聚合物微球领域。将无机盐、稳定助剂、稳定剂、水相阻聚剂溶解到水中,调节成酸性形成水相;将交联剂、引发剂、双马来酰亚胺树脂、发泡剂溶解到不饱和烯烃类单体中,形成油相;将所述油相分散到所述水相中,经加热引发聚合反应得到耐高温自交联热膨胀微球。所述耐高温自交联热膨胀微球具有111℃‑211℃的起始膨胀温度,221℃‑221℃的最高膨胀温度。在微球制备过程中,双马来酰亚胺树脂活性较低,其少部分双键与不饱和烯烃类单体发生共聚;在应用时,随着高温发泡的进行,壳层中的双马来酰亚胺树脂单元发生交联形成三维网络结构,可显著提高其耐热性、耐溶剂性和壳层强度。
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