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公开(公告)号:CN119391164A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411565075.4
申请日:2024-11-05
Applicant: 浙江禾欣科技有限公司 , 现代纺织技术创新中心(鉴湖实验室) , 浙江理工大学
IPC: C08L75/04 , C08K5/17 , C08K5/3432 , C08G18/66 , C08G18/46 , C08G18/44 , C08G63/695 , C08G18/83 , D06N3/14
Abstract: 本申请涉及合成革用聚氨酯树脂技术领域,尤其是一种超软制高耐水解性能的聚氨酯树脂及其制备方法。一种超软制高耐水解性能的聚氨酯树脂包括封闭型聚氨酯树脂和胺类固化剂,封闭型聚氨酯树脂是由以下质量百分比的原料制成:10‑20wt%的碳化二亚胺改性MDI、1‑5wt%的扩链剂、5‑15wt%的聚碳酸酯多元醇、40‑60wt%的耐水解改性聚酯多元醇、2‑10wt%的封闭剂、0.005~0.05wt%的新癸酸铋、余量为功能助剂。本发明中制备的聚氨酯中间层树脂不仅具有良好的耐水解性能和耐热稳定性能,而且手感柔软舒适,兼具有良好的耐低温柔韧性和粘结稳定性能。
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公开(公告)号:CN118756512A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410914100.9
申请日:2024-07-09
Applicant: 浙江纳美新材料股份有限公司 , 浙江理工大学
IPC: D06P5/30 , D06P1/16 , D06P1/00 , D06P1/52 , C08F212/08 , C08F220/14 , C08F220/48 , C08F220/36
Abstract: 本发明公开了一种数码喷墨印花用彩色微球墨水的制备方法及应用,属于精细化工领域。彩色微球的制备如下:首先,对传统分散染料改性,制备高溶解度可聚合染料;随后,通过自由基共聚制备成彩色微球乳液;最后,通过调控喷墨参数得到彩色微球墨水。所述的彩色微球墨水具有高染料含量,且粒径小、储存稳定性好、干湿摩擦性能优异等优点。可适配于各种数码印花装备,打破国外墨水的垄断,具有较好的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN117887009A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410074064.X
申请日:2024-01-18
Applicant: 浙江纳美新材料股份有限公司 , 浙江理工大学
IPC: C08F283/06 , C08F226/10 , C08F212/32 , C09D17/00
Abstract: 本发明涉及纺织助剂领域,公开了一种结构可控颜料超分散剂的制备方法及应用。该颜料超分散剂是以亲水性单体为溶剂化链段,疏水性单体为锚固链段通过无皂RAFT聚合制备而成。本发明的颜料分散剂与传统分散剂相比,具有结构和分子量可控等优点,可适用于各种颜料的分散。该分散剂空间位阻大、锚固能力强,分散的颜料色浆具有优异的分散稳定性和储存稳定性;同时颜料色浆粘度低、粒径小。在油墨、颜料、涂料领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118994969A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411234324.1
申请日:2024-09-04
Applicant: 浙江纳美新材料股份有限公司 , 浙江理工大学
IPC: C09D11/328 , C09D11/30 , D06P5/30 , C08F212/08 , C08F220/36
Abstract: 本发明公开了一种微纳级氟硅聚合物包覆彩色硬球数码喷墨墨水的制备方法及应用,属于精细化工领域。氟硅聚合物包覆彩色硬球数码喷墨墨水的制备如下:通过将高溶解度反应型染料溶于苯乙烯单体中并通过自由基聚合制备聚苯乙烯彩色硬球种子乳液,接着将有机氟硅单体和丙烯酸酯单体作为壳层注射入种子乳液中通过自由基聚合和阳离子开环聚合制备氟硅聚合物包覆彩色硬球数码喷墨墨水。所述的氟硅聚合物包覆彩色硬球数码喷墨墨水具有粒径小、储存稳定性好、乳胶墨水结构可控等优点,这一微纳级氟硅聚合物包覆彩色硬球数码喷墨墨水可应用于数码印花,赋予织物优秀的防水性,透气性和柔软性。
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公开(公告)号:CN118273147A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410547839.0
申请日:2024-05-06
Applicant: 浙江纳美新材料股份有限公司 , 浙江理工大学
Abstract: 本发明公开了一种纺织品数码喷墨印花用聚合物包覆颜料墨水的制备方法及应用。本发明墨水是以颜料为核,通过“活性”超分散剂分散得到粒径小、窄分布的纳米颜料色浆;共聚物为壳,通过RAFT乳液聚合调节共聚物中软、硬单体比例制备得到兼具高成膜温度与低玻璃化转变温度的软核硬壳聚合物包覆层,最后加入水溶性有机溶剂调节得到的目标颜料墨水。该颜料墨水性能稳定、使用方便,具有较高的色牢度、舒适的织物手感,减少织物表面渗化性能,提高喷墨印花图案精细度;且颜料墨水具有自粘性和通用性,可适用于各种织物基材打印,极大地提高数码喷墨应用范围,在纺织品数码喷墨印花领域具有广阔的应用前景,便于大规模的生产和推广。
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公开(公告)号:CN113185648B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202110468055.5
申请日:2021-04-28
Applicant: 浙江理工大学
IPC: C08F283/06 , C08F220/34 , C08F220/18 , C08F220/14 , C09D7/41
Abstract: 本发明公开了一种基于无硫RAFT聚合反应制备阳离子型聚合物杂化颜料的方法,属于精细化工的技术领域。本发明通过催化链转移聚合合成阳离子型高分子分散剂,接着将其用于有机颜料的分散,最后通过无硫RAFT乳液聚合,制备阳离子型聚合物杂化颜料。所述的阳离子型高分子分散剂是具有末端活性的分散剂,更易于有机颜料的分散。本发明制备的阳离子型聚合物杂化颜料具有分散稳定性高,适用范围广等特点,这一阳离子型聚合物杂化颜料对织物的亲和力高,更易吸附在织物表面。
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公开(公告)号:CN112062918B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202010960365.4
申请日:2020-09-14
Applicant: 浙江理工大学
IPC: C08F293/00 , C08F2/38 , C08F2/22
Abstract: 本发明涉及一种无硫无皂原位RAFT乳液共聚合成聚合物/颜料杂化乳胶的方法,包括:选用反应性乳化剂对颜料进行分散,制备颜料分散液。采用催化链转移聚合法在颜料微粒表面原位合成两亲性无硫端ω‑乙烯基甲基丙烯酸酯类大分子RAFT试剂。滴加丙烯酸酯类单体,通过RAFT试剂在颜料微粒表面进行原位无硫RAFT聚合,调控包覆层聚合物的结构与组成,获得一系列均匀包覆、稳定分散的聚合物/有机颜料杂化乳胶。本发明通过无硫无皂原位RAFT乳液共聚制得的杂化乳胶具有分散稳定性高,颜料包覆率高,包覆聚合物层序列明晰,结构可控等特点,适用于各种颜料的表面包覆改性。
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公开(公告)号:CN105970315A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610471206.1
申请日:2016-06-22
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明公开的医用聚左旋乳酸熔融纺纤维的制备方法,步骤如下:将具有良好生物降解性和生物相容性的医用聚左旋乳酸切片并干燥,采用单孔板、36孔板或24孔板螺杆挤压机挤出进行熔融纺丝和牵伸卷绕制得聚左旋乳酸熔融纺纤维。本发明方法制备的医用聚左旋乳酸熔融纺纤维具有较小的纤维直径、光滑的表面、圆形的横截面、较高的熔点。该医用聚左旋乳酸熔融纺纤维具有较好的应用前景,可以用来模拟细胞外基质(ECM)中的纤维网络结构,可以用来制备应用于组织工程的纤维支架,制备应用于血管、神经、韧带、肌肉、膝盖、肌腱、骨组织工程、药物释放和装载等方面的机织物和针织物支架。
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公开(公告)号:CN113185648A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110468055.5
申请日:2021-04-28
Applicant: 浙江理工大学
IPC: C08F283/06 , C08F220/34 , C08F220/18 , C08F220/14 , C09D7/41
Abstract: 本发明公开了一种基于无硫RAFT聚合反应制备阳离子型聚合物杂化颜料的方法,属于精细化工的技术领域。本发明通过催化链转移聚合合成阳离子型高分子分散剂,接着将其用于有机颜料的分散,最后通过无硫RAFT乳液聚合,制备阳离子型聚合物杂化颜料。所述的阳离子型高分子分散剂是具有末端活性的分散剂,更易于有机颜料的分散。本发明制备的阳离子型聚合物杂化颜料具有分散稳定性高,适用范围广等特点,这一阳离子型聚合物杂化颜料对织物的亲和力高,更易吸附在织物表面。
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公开(公告)号:CN117887003A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410074068.8
申请日:2024-01-18
Applicant: 浙江纳美新材料股份有限公司 , 浙江理工大学
IPC: C08F265/06 , C08F220/14 , C08F2/24 , C08F2/38 , C09D151/00 , D06N3/04
Abstract: 本发明涉及纺织助剂领域,公开了一种软核硬壳型高强高阻隔性能有机硅丙烯酸复合乳液及其制备方法和应用。该软核硬壳型复合乳液是以高玻璃化转变温度丙烯酸酯为壳层,低玻璃化转变温度丙烯酸酯为核层,通过调节核层与壳层比例制备而成。该软核硬壳型复合乳液所需的聚合单体价格低廉,制备工艺简单易操作。软核硬壳型复合乳液不仅具有良好的力学强度,还具有较强的粘附力,可适用于各种基材。通过在核壳添加功能性单体可以进一步使复合乳胶获得优异的热性能、疏水性能、耐候性和机械性能等。本发明的软核硬壳型复合乳液在多功能保护涂层领域(防湿、防冰、防雾和防腐等)具有良好的的市场应用前景。
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