Abstract:
The present invention relates to the use of a compound as a capping agent for controlling or modifying the growth of silver nanowires in a polyol method. The invention also relates to a corresponding method of making silver nanowires. And even further, the present invention relates to a product comprising silver nanowires having adsorbed to their surface a capping agent compound.
Abstract:
The invention relates to a method for producing isosorbide dimethacrylate by the transesterification of alkyl(meth)acrylate with isosorbide, comprising the following steps: (i) permitting alkyl(meth)acrylate to react with isosorbide in the presence of a catalyst containing titanium (IV) or zirconium (IV) and of a stabilizer in the presence of an entrainer, forming an azeotrope with the alcohol bonded in the alkyl(meth)alcylate; (ii) continuously distilling off the azeotrope that consists of entrainer and alcohol, steps (i) and (ii) being carried out simultaneously until isosorbide is substantially completely converted; (iii) adding water to the product mixture obtained in steps (i) and (ii) and containing isosorbide dimethacrylate, and separating the hydrolysate from the catalyst containing titanium (IV) or zirconium (IV); (iv) distilling off non-converted alkyl(meth)acrylate and entrainer from the product mixture; and (v) distilling off water from the product mixture, wherein step (iv) can also be carried out before step (iii), and the steps (iv) and (v) can also be carried out in a distillation step.
Abstract:
The invention relates to a method for producing isosorbide ethoxylate dimethacrylate by the transesterification of alkyl(meth)acrylate with isosorbide ethoxylate, comprising the following steps: (i) ethoxylating isosorbide to isosorbide ethoxylate; (ii) permitting alkyl(meth)acrylate to react with isosorbide ethoxylate in the presence of potassium phosphate as a catalyst and of a stabilizer and in the presence of an entrainer, forming an azeotrope with the alcohol bonded in the alkyl(meth)alcylate; (iii) continuously distilling off the azeotrope that consists of entrainer and alcohol, steps (ii) and (iii) being carried out simultaneously until isosorbide ethoxylate is substantially completely converted; (iv) separating the catalyst from the isosorbide ethoxylate dimethacrylate-containing product mixture; and (v) distilling off non-converted alkyl(meth)acrylate and entrainer from the product mixture.
Abstract:
The invention relates to a preparation for passivating metal surfaces, containing at least one itaconic acid homopolymer or copolymer (A), water and/or another solvent, which is suitable for dissolving, dispersing, suspending, or emulsifying the homopolymer or copolymer (A), as component (B), at least one organic Ti or Zr compound (C), and optionally at least one Zn or Mg salt (D). The invention further relates to a method for producing a passivation layer on a metal surface, characterized in that the metal surface is treated with such a preparation. The invention further relates to a passivation layer on a metal surface that can be obtained by such a method. The invention further relates to a metal surface comprising such a passivation layer. The invention further relates to the use of preparations according to the invention for passivating a metal surface.
Abstract:
Mischung enthaltend eine oder mehrere Verbindungen der allgemeinen Formel (I)
wobei R 1 H, C 1 - bis C 20 -Alkyl, Alkanoyl mit C 1 - bis C 8 -Alkyl oder ein aromatischer Rest ist, R 2 H, C 1 - bis C 20 -Alkyl, Carboxylester mit C 1 - bis C 8 -Alkyl, Alkanoyl mit C 1 - bis C 8 -Alkyl oder ein aromatischer Rest ist, R 3 H, C 1 - bis C 20 -Alkyl, Carboxylester mit C 1 - bis C 8 -Alkyl, Alkanoyl mit C 1 - bis C 8 -Alkyl, ein aromatischer Rest oder -CH 2 -CHR 4 -C(O)OR 5 ist, wobei R 4 H oder Methyl ist und R 5 H, C 1 -bis C 20 Alkyl oder ein aromatischer Rest ist, wobei R 2 und R 3 nicht gleichzeitig Methyl sind, wenn R 1 Phenyl ist, und/oder eine oder mehrere Verbindungen der allgemeinen Formel (II)
wobei R 6 H, C 1 - bis C 20 -Alkyl, Alkanoyl mit C 1 - bis C 8 -Alkyl oder ein aromatischer Rest ist, R 7 H, C 1 - bis C 20 -Alkyl, Carboxylester mit C 1 - bis C 8 -Alkyl, Alkanoyl mit C 1 - bis C 8 -Alkyl oder ein aromatischer Rest ist, R 8 H, C 1 - bis C 20 -Alkyl, Carboxylester mit C 1 - bis C 8 -Alkyl, Alkanoyl mit C 1 - bis C 8 -Alkyl, ein aromatischer Rest oder-CH 2 -CHR 4I -C(O)OR 5I ist, wobei R 4I H oder Methyl ist und R 5I H, C 1 -bis C 20 -Alkyl oder ein aromatischer Rest ist,
wobei R 6 und R 7 nicht gleichzeitig Phenyl sind, wenn R 8 Phenyl oder Methyl ist, R 6 und R 8 nicht gleichzeitig Phenyl sind, wenn R 7 H oder Methyl ist, R 6 nicht Phenyl und R 8 nicht Methyl ist, wenn R 7 H oder Methyl ist, und/oder eine oder mehrere Verbindungen der allgemeinen Formel (III)
wobei R 9 H, C 1 - bis C 20 -Alkyl, Alkanoyl mit C 1 - bis C 8 -Alkyl oder ein aromatischer Rest ist, R 10 H, C 1 - bis C 20 -Alkyl, Alkanoyl mit C 1 - bis C 8 -Alkyl, ein aromatischer Rest oder -C(O)O-R 5II ist, wobei R 5II H, C 1 -bis C 20 Alkyl oder ein aromatischer Rest ist, R 11 H, C 1 -bis C 20 -Alkyl, Alkanoyl mit C 1 - bis C 8 -Alkyl, ein aromatischer Rest oder -C(O)O-R 5III ist, wobei R 5III H, C 1 - bis C 20 -Alkyl oder ein aromatischer Rest ist, und/oder eine oder mehrere Verbindungen der allgemeinen Formel (IV)
wobei R 12 H, C 1 - bis C 20 -Alkyl, Alkanoyl mit C 1 - bis C 8 -Alkyl oder ein aromatischer Rest ist, R 13 H, C 1 - bis C 20 -Alkyl, Alkanoyl mit C 1 - bis C 8 -Alkyl, ein aromatischer Rest oder -C(O)O-R 5IV ist, wobei R 5IV H, C 1 - bis C 20 -Alkyl oder ein aromatischer Rest ist. R 14 H, C 1 - bis C 20 -Alkyl, Alkanoyl mit C 1 - bis C 8 -Alkyl, Caroxylester mit C 1 - bis C 8 -Alkyl oder ein aromatischer Rest ist, R 15 H, NH 2 , NH(CO)R 16 , C 1 - bis C 20 -Alkyl, Alkanoyl mit C 1 - bis C 8 -Alkyl, Carboxylester mit C 1 - bis C 8 -Alkyl oder ein aromatischer Rest ist, wobei R 16 H, C 1 - bis C 20 -Alkyl oder ein aromatischer Rest ist
und eine oder mehrere polymerisationsfähige Verbindungen.
Abstract:
A method for producing a tridimensional structure by 3D printing comprises: (a) ejecting an object material through a first print head, the object material comprising a radically curable compound and a photoinitiator; (b) ejecting a supporting material through a second print head, the supporting material comprising a cationically polymerizable compound and a photoacid generator; (c) radiation curing the object material and the supporting material; steps (a) to (c) are repeated several times in order to form the tridimensional structure layer by layer, and the object material and the supporting material comprise at least one common boundary surface; and (d) removing the cured supporting material by treatment with an aqueous medium. The supporting material is suitable for supporting overhanging components and structures located above hollow spaces. The use of a supporting material cured by a different mechanism than the object material prevents undesirable interactions between the object material and the supporting material during curing.