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期刊专利论文

一种可光固化水性聚氨酯的制备方法

来源:林中祥胶粘剂技术信息网2022年02月14日

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  公开(公告)号:CN113912818A
  
  公开(公告)日:2022.01.11
  
  申请(专利权)人:
  
  湖北创鑫聚氨酯材料有限公司
  
  摘要
  
  本发明公开了一种可光固化水性聚氨酯的制备方法,解决光固化水性涂料中部分难题。该方法是将至少一种多羟基低聚物多元醇、多异氰酸酯和小分子亲水扩链剂反应,得到末端带有异氰酸酯基团的聚氨酯预聚物,然后和小分子多元醇反应生成聚合物溶液,在40℃加入小分子中和剂,然后加入去离子水分散,待温度降至25℃以下时,加入光引发剂2‑羟基‑2‑甲基‑1‑苯基丙酮,即得可光固化水性聚氨酯分散体。本发明还提供上述制备方法得到的水性聚氨酯分散体。本发明涉及水性聚氨酯制备技术领域,该发明所采用的方法在制备过程中不易出现凝胶等现象,生产过程更易控制,可操作性更强,节省人力物力,提高生产效率,从而节省成本。
  
  
  一种可光固化水性聚氨酯的制备方法
  
  公开(公告)号:CN113912818A
  
  公开(公告)日:2022.01.11
  
  申请(专利权)人:
  
  湖北创鑫聚氨酯材料有限公司
  
  摘要
  
  本发明公开了一种可光固化水性聚氨酯的制备方法,解决光固化水性涂料中部分难题。该方法是将至少一种多羟基低聚物多元醇、多异氰酸酯和小分子亲水扩链剂反应,得到末端带有异氰酸酯基团的聚氨酯预聚物,然后和小分子多元醇反应生成聚合物溶液,在40℃加入小分子中和剂,然后加入去离子水分散,待温度降至25℃以下时,加入光引发剂2‑羟基‑2‑甲基‑1‑苯基丙酮,即得可光固化水性聚氨酯分散体。本发明还提供上述制备方法得到的水性聚氨酯分散体。本发明涉及水性聚氨酯制备技术领域,该发明所采用的方法在制备过程中不易出现凝胶等现象,生产过程更易控制,可操作性更强,节省人力物力,提高生产效率,从而节省成本。
  
  一种全生物基光固化材料及其制备方法和应用
  
  公开(公告)号:CN113897082A
  
  公开(公告)日: 2022.01.07
  
  申请(专利权)人:
  
  华南农业大学;
  
  广东碳和新材料科技有限公司;
  
  摘要
  
  本发明公开一种全生物基光固化材料,由衣康酸、丙烯酸、环氧化合物和复合光引发剂制成,其中,所述复合光引发剂由自由基光引发剂和阳离子光引发剂组成。本发明一方面,以生物基材料替代石油资源,使固化膜具有良好的生物降解性,绿色环保,且全生物基光固化材料在制备过程中无需进行化学合成,工艺简便,能耗低;另一方面,通过自由基‑阳离子混杂体系,提高了参与光固化反应官能度,引发双键、羧酸基团和环氧基团三种基团之间发生多重反应交联,固化速度快,且能够有效提高固化膜的交联密度和性能,而柔性环氧化合物链段的引入使得固化膜具有极好的柔韧性,从而能够广泛应用于UV固化涂料、UV固化油墨、UV固化胶黏剂和3D打印等领域。
  
  一种可紫外光固化的纳米四氧化三铁复合超支化水性聚氨酯的合成方法
  
  公开(公告)号:CN113896857A
  
  公开(公告)日:2022.01.07
  
  申请(专利权)人:
  
  陕西国防工业职业技术学院
  
  摘要
  
  本发明涉及复合材料制备技术领域,具体涉及一种可紫外光固化的纳米四氧化三铁复合超支化水性聚氨酯的合成方法,其采用原位聚合法制备,通过控制马来酸酐和超支化聚酯的物质的量比、反应温度及催化剂种类来准确控制超支化聚酯的亲水改性反应,可根据加入纳米四氧化三铁的物质的量,灵活调整超支化聚氨酯中的16个端羟基全部或部分转化成羧基,从而达到调节磁性纳米颗粒填充量的目的。此外,选用KH570改性纳米四氧化三铁磁性颗粒,能提高纳米四氧化三铁与超支化水性聚氨酯的相容性,同时,在紫外光固化过程中,改性后的纳米四氧化三铁可直接与聚合物分子发生交联反应,增加纳米粒子与聚合物的相容性并赋予超支化水性聚氨酯磁性。
  
  用于立体光刻的可光固化组合物、使用所述组合物的立体光刻方法、通过立体光刻方法形成的聚合物组件、以及包含所述聚合物组件的装置
  
  公开(公告)号:CN113906066A
  
  公开(公告)日:2022.01.07
  
  申请(专利权)人:
  
  罗杰斯公司
  
  摘要
  
  用于立体光刻三维打印的可光固化组合物,其中所述可光固化组合物包含:光反应性低聚物组分,所述光反应性低聚物组分包含含有光反应性端基的疏水性低聚物;光反应性单体组分,所述光反应性单体组分包含具有光反应性端基的光反应性单体;以及光引发组合物,所述光引发组合物包含光引发剂;所述可光固化组合物的使用Brookfield粘度计确定的在22℃下的粘度为250厘泊至10,000厘泊;以及经光固化的组合物的各自在23℃下在10吉赫下通过分离式介电谐振器测试确定的介电损耗小于0.010,优选地小于0.008,更优选地小于0.006,最优选地小于0.004。
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