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新型羟基丙烯酸水分散体及高PVC涂料的制备

本论文分为两部分,第一部分为叔碳酸缩水甘油酯改性羟基丙烯酸水分散体的制备;第二部分为高颜料体积浓度(PVC)水性双组分聚氨酯有色涂料的制备。(1)选用叔碳酸缩水甘油酯(E10P)对羟基丙烯酸树脂进行改性。考察了E10P引入方式、丙烯酸加入方式、引发剂用量、羟值及玻璃化温度(Tg)大小对羟基水分散体影响,制备出一种低VOC含量、高稳定性、低粘度、无需抽提助溶剂的E10P改性羟基丙烯酸水分散体。用红外光谱仪(FT-IR)、凝胶渗透色谱仪(GPC)和激光粒度分析仪对产物结构、分子量及其稳定性进行表征,并采用黏度计、光泽度仪、铅笔硬度等对水分散体及其最终涂膜进行测试分析。结果表明:引发剂采用TAPA,易得到线性分子链聚合物,且黏度较低,分子量分布较窄,其最佳用量为2.5~3.0%;在丙烯酸树脂聚合过程中引入E10P,得到的树脂分子量及其分布系数较小、其分散体粒径较小;采用两步法引入丙烯酸单体,所得羟基水分散体粒径更小,分布更均匀;此外,  (本文共66页) 本文目录 | 阅读全文>>

《今日药学》2016年07期
今日药学

乙基纤维素水分散体(B型)中乙基纤维素含量测定的研究

包衣材料常用来消除刺激气味,防止药物变潮,控制固体口服制剂的药物释放。乙基纤维素(EC)是水不溶性高分子成膜材料,是被广泛应用的包衣聚合物[1]。乙基纤维素水分散体(B型)是种改良的乙基纤维素水分散体,它是一种水性包衣混悬液,是一种新型的包衣材料,它是以乙基纤维素为聚合物的全水缓释包衣系统,经过微乳化等加工工艺,使乙基纤维素呈微小胶状颗粒在水中悬浮形成具有良好的物理稳定性的水分散体系,其中可加入适量的增塑剂、稳定剂和助流剂等[2-5]。由于安全性、环境因素的考虑,以及在相同固体含量时黏度更低,故应优先使用乙基纤维素水分散体(B型)。乙基纤维素是该水性包衣液包衣成膜的主要成分,故对水分散体中乙基纤维素的含量控制尤为重要,本文探讨分别采用气相色谱法和高效液相色谱法测定乙基纤维素水分散体(B型)中乙基纤维素的含量,对2种方法进行验证并对结果作比较分析,为乙基纤维素水分散体(B型)的质量监控提供参考依据。1仪器与试药Agilent 78...  (本文共4页) 阅读全文>>

《涂料工业》2011年04期
涂料工业

非水分散体树脂技术的现状及应用

非水分散体树脂在20世纪70年代开始出现,并且在七八十年代经历了一个蓬勃的发展时期。当时英国帝国化学公司开发这种材料的目的在于寻找一种低污染、低能耗的材料,随后该类材料在金属涂料、建筑涂料、粘合剂和油墨等领域被广泛应用;新的应用方面是反应性微凝胶在生物和医学领域中用作酶的载体和临床诊断,在石油开采领域中用于治理海洋石油污染等;单分散交联的聚合物微球则因其高比表面积、较好的力学强度和良好的表面反应活性等特性而广泛应用于标准计量、色谱技术,特别是用于聚合物支载的有机合成等领域。非水分散体在国外市场的应用较多,如欧美市场上将微凝胶添加在金属闪光漆中,以提高其施工固体含量;日本则将非水分散体树脂用于建筑涂料,具有较好的环保性及接近溶剂型涂料的性能,年产量达1万t。非水分散体涂料相关的文献在中国较少。本研究重点介绍了非水分散体的几种制备方法、典型应用及其发展前景。1非水分散体的制备非水分散型树脂是高聚物胶态粒子(粒径0·01~30μm)稳...  (本文共5页) 阅读全文>>

《中国涂料》1987年02期
中国涂料

乳胶漆的发展必须提高助剂配套水平

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《精细石油化工》1988年04期
精细石油化工

丁苯橡胶

TQ 433.42 J880448胶粘剂=Adhesi切e eompo:ition:Eur.Pat .Appl .EP 196825〔专,英〕/Dunlop Ltd.(Kennedy,Jame:Aloy-:iu:…).一1 056 .10.5.一6页.一GB APPL.85/7597(2955.3.23);1 nt .CI .CogJ军24 这种胶粘剂可用于胶接各种材料,尤其是金属的粘接,它是)4。份的水分...  (本文共1页) 阅读全文>>

《化工学报》1989年02期
化工学报

非离子表面活性剂对有机染料水分散体的稳定化机制研究

一、gi 言 分散染料的染色条件及近二十年来倍受重视的分散染料液态商品剂型都与染料水分散体的稳定性直接相关。分散体中的表面活性剂产生助磨和保护胶体的作用。关于其行为的实用研究一度引起了许多作者的兴趣,但直接设计实验研究其理论机制的报道仍不多见。一般认为活性剂的稳定化作用必须通过吸附来实现’‘’“。在颗粒表面发生两亲吸附(AmphipathicAdsorPtion)的活性剂分子可以一系列方式对分散体产生稳定化作用。阻止颗粒接近的电学屏障——扩散双电层由分散体的动电位5描述,它与分散体稳定性直接有关。Gerald Prazak研究了动电位与阴离子表面活性剂吸附的关系’‘’,发现动电位随活性剂浓度的变化出现V形低洼,对应5的一个最负的极值,即最稳定点。Tamamushi研究了C;。H。。NH。·HCI在炭黑上的吸附和炭黑分散体稳定度的关系“‘,发现最大分散度时活性剂浓度与最大吸附时活性剂平衡浓度是相应的。更成功的尝试是Solnasun...  (本文共7页) 阅读全文>>