一种微米级钛白粉的制备方法

    公开(公告)号:CN116354393B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310495885.6

    申请日:2023-05-05

    摘要: 本发明公开了一种微米级钛白粉的制备方法,涉及涂料技术领域。本发明公开的一种微米级钛白粉的制备方法,包括以下制备步骤:(1)原料的预处理:对钛白粉原料进行研磨、过筛,得到预处理的原料;(2)酸解:将预处理的原料放入硫酸中搅拌、过滤,收集滤液;(3)水解:往滤液中加水稀释,随后加入氢氧化钠溶液混合搅拌,首次升温、保温、二次升温,放入自制磁性絮凝剂搅拌、静置后捞出,降至合适温度后加入引发剂,继续搅拌,静置后浓缩、过滤,取滤渣;(4)煅烧:将滤渣用去离子水洗涤至洗涤后的去离子水呈中性,随后通入氧气充分煅烧,再进行研磨、过筛,制备得到微米级钛白粉;本发明制备的微米级钛白粉分散性好、产率高、纯度高。

    一种1.60折射率变色防蓝光单体组合物的制备工艺

    公开(公告)号:CN113292670B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202110478976.X

    申请日:2021-04-30

    发明人: 钱军

    摘要: 一种1.60折射率变色防蓝光单体组合物及镜片树脂的制备方法,其组成包括用于制作光学树脂的高分子单体60‑75份、分散于高分子单体内的蓝光吸收剂0.2‑1.5份和抗氧剂0.5‑1.5份;本发明在高分子单体的骨架为间苯二甲酸二烯丙酯、邻苯二甲酸二烯丙酯、通过将其与环氧丁烯发生烯烃复分解反应,在骨架端部引入环氧基团封端,同时进一步与4,4‑二氨基偶氮苯发生氨基与环氧基的开环反应,将氨基偶氮苯基接入到骨架上,不仅可以使高分子单体具备光致顺反异构化活性,而且同时引入苯环可以增强分子量的刚性,增大高分子链之间的摩擦力,进而增强分子间作用力,进一步提高树脂材料的力学强度。

    一种中折射率间苯树脂单体及其制备方法

    公开(公告)号:CN113248646B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202110478991.4

    申请日:2021-04-30

    发明人: 钱军

    摘要: 一种中折射率间苯树脂单体组合物及镜片树脂的制备方法,所述单体组合物包括以下重量份的原料组成:改性间苯二甲酸二烯丙酯、二甘醇双烯丙基碳酸酯、马来酸二辛酯、热稳定剂;本发明对间苯二甲酸二烯丙酯进行改性,通过其与邻苯二甲酸二烯丙酯混合,减小了单体聚合后的交联密度,增加了两个网络之间的相互作用,提高了树脂的韧性,进一步采用甲基丙烯酸烷基酯类单体改性,不仅相容性较好,同时与烯丙酯发生烯烃复分解反应,使得分子结构链长增加,进而柔韧性增加,同时辅以二甘醇双烯丙基碳酸酯和马来酸二辛酯,使得聚合后聚合物分子链间进一步有较大地分子间作用力,增加了树脂的柔韧性,同时保证了树脂材料具备较高的折光率和透明度。

    用于VPI工艺中的组合物
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111560101B

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202010423191.8

    申请日:2020-05-18

    摘要: 一种用于VPI工艺中的组合物,包括酯聚合物、环氧树脂、引发剂、固化剂、促进剂和交联剂等,酯聚合物系脂环结构低粘度不饱和聚酯,其由45~60份脂环多元醇、0~15份、脂肪族多元醇、15~25份不饱和酸及其对应的酐、20~30份脂环多元酸及其对应的酐和1~5份吡咯化合物聚合而成。本发明的组合物都具有优良的相容性和协同固化性,固化物均有粘结强度高,高温介质损耗低,耐热性、耐候性和耐腐蚀好等特点,适合在主绝缘上应用,比如:轨道交通牵引动力装备和大型海上风电等高端装备。

    一种光学树脂单体的制备方法及其反应系统

    公开(公告)号:CN113831441A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202111128549.5

    申请日:2021-09-26

    发明人: 周法现 黄嘉诚

    摘要: 本发明涉及光学树脂单体领域,公开了一种光学树脂单体的制备方法及其反应系统,按以下步骤进行:S1,制备对苯二甲酸二烯丙酯;S2,对苯二甲酸二烯丙酯的纯化;S3,制备混合物I;S4,制备混合物II;S5,制备光学树脂单体;本发明将混合物II加入光学树脂单体后,增加光学树脂单体的力学性能,增加材料硬度和抗冲压性能,便于后期的镜片的加工,其次使得光学树脂单体制得的镜片的耐候耐腐得到了提升,最后,混合物II聚酯部分的不饱和双键提供了自由基加聚反应的能力,可以与对苯二甲酸二烯丙酯聚合物进一步发生聚合,生成大分子化合物,增加光学树脂单体的力学性能。