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公开(公告)号:CN118184922A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202211589685.9
申请日:2022-12-12
Applicant: 彤程化学(中国)有限公司 , 彤程电子材料(镇江)有限公司 , 彤程新材料集团股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种双酚A甲醛树脂及其制备方法和应用,在常温的条件下,将腰果酚、双酚A和催化剂进行混合后,升温到一定的条件,反应一段时间,加入甲醛,回流反应一段时间后,蒸馏脱除水分滴加完成后,建真空后,抽取多余的水分,反应一定的时间后,加入终止剂,既得到所述的双酚A甲醛树脂。本发明方法制备得到的所述双酚A甲醛树脂可广泛应用于覆铜板行业。
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公开(公告)号:CN116355163A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202111617604.7
申请日:2021-12-27
Applicant: 彤程化学(中国)有限公司 , 彤程电子材料(镇江)有限公司 , 彤程新材料集团股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种含苯醚结构的酚醛树脂及其制备方法,通过本发明所述的制备方法,一方面改善酚醛树脂的极性,降低树脂在覆铜板应用的介电性能,一方面引入柔性基团,改善树脂的韧性。本发明所述的含苯醚结构的酚醛树脂适用于覆铜板、复合材料以及绝缘材料领域的使用。
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公开(公告)号:CN114136910B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202111474323.0
申请日:2021-12-02
Applicant: 上海彤程电子材料有限公司 , 北京彤程创展科技有限公司 , 北京科华微电子材料有限公司 , 彤程化学(中国)有限公司 , 彤程新材料集团股份有限公司
IPC: G01N21/35 , G01N21/3563
Abstract: 本申请涉及光刻胶树脂技术领域,提供了一种测试丙烯酸叔丁酯与对羟基苯乙烯共聚物中重复单元的摩尔分数的方法,通过获得已知两种重复单元的摩尔比的丙烯酸叔丁酯与对羟基苯乙烯共聚物样品中羰基的特征峰高度和苯环对位取代基的特征峰高度的比值,建立得到标准曲线的回归方程;将待测样品中羰基的特征峰高度和苯环对位取代基的特征峰高度的比值代入上述回归方程,即可计算得到待测样品中两种重复单元的摩尔比,进而换算得到待测样品中重复单元的摩尔分数。该方法能够准确获得丙烯酸叔丁酯与对羟基苯乙烯共聚物待测样品中重复单元的摩尔分数,且不需要使用毒性较大的良溶剂,具有简便、分析速度快、准确度高、误差小、检测成本低、安全环保等优势。
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公开(公告)号:CN118221892A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202211647528.9
申请日:2022-12-21
Applicant: 彤程化学(中国)有限公司 , 上海彤程电子材料有限公司 , 彤程新材料集团股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种良好碱溶性的高耐热酚醛树脂的制备方法及其应用。所述酚醛树脂具有较高的分子量和碱溶速率,其制备方法包括反应底物为高纯度间甲酚、高纯度对甲酚,特定的溶剂,在酸性催化剂的条件下与甲醛进行加成缩合反应,后续持续进行补加溶剂处理,并进行进一步的反应,如此重复几次,反应完成后即得到所述高分子部分分布较多的树脂基体,然后利用树脂在良溶剂与不良溶剂中的溶解度不同进行分级处理,除去小分子部分,即得到所述的酚醛树脂。该酚醛树脂在兼备高分子部分含量分布较多的同时具有良好的碱溶性能,可应用于正型光刻胶中,如LCD正性光刻胶,在具有良好的感度下,同时赋予光刻胶更好的耐热性能。
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公开(公告)号:CN116253847A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202111499949.7
申请日:2021-12-09
Applicant: 彤程化学(中国)有限公司 , 华奇(中国)化工有限公司 , 彤程新材料集团股份有限公司
IPC: C08G8/36 , C08G8/32 , C09D161/14 , C09D167/00 , C09D5/08
Abstract: 本发明公开了一种液体酚醛树脂,所述液体酚醛树脂的结构包括如式(I)、式(II)所示结构中的一种或多种组合。本发明还公开了一种上述液体酚醛树脂的制备方法,所述液体酚醛树脂由桐油进行改性,首先将桐油与酚类混合,在酸性催化剂条件下进行烷基化,然后在碱性催化剂条件下滴加甲醛,经过中和、水洗后,加入醇类进行醚化得到,其固体含量为30~70%。本发明还公开了包含上述液体酚醛树脂的卷材涂料组合物及其应用。本发明通过桐油改性的酚醛树脂,与端羟基聚酯树脂混合,解决酚醛‑聚酯涂料配方在使用中难以完全固化,因此导致的涂层耐蒸煮、耐湿热性能不佳的问题;并且,本发明在结构中引入柔性基团,改善涂层的硬度和柔韧性。
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公开(公告)号:CN114136908A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111459965.3
申请日:2021-12-02
Applicant: 上海彤程电子材料有限公司 , 北京彤程创展科技有限公司 , 北京科华微电子材料有限公司 , 彤程化学(中国)有限公司 , 彤程新材料集团股份有限公司
IPC: G01N21/35 , G01N21/3563
Abstract: 本申请涉及光刻胶树脂技术领域,提供了一种测试缩醛部分保护的聚对羟基苯乙烯树脂保护率的方法,通过获得已知保护率缩醛部分保护的聚对羟基苯乙烯树脂样品中醚键的特征峰高度和苯环对位取代基的特征峰高度的比值,建立得到标准曲线的回归方程;将缩醛部分保护的聚对羟基苯乙烯树脂待测样品中醚键的特征峰高度和苯环对位取代基的特征峰高度的比值代入上述回归方程,即可计算得到待测样品的保护率;该方法能够准确获得缩醛部分保护的聚对羟基苯乙烯树脂待测样品的保护率,且不需要使用毒性较大的良溶剂,具有简便、分析速度快、准确度高、误差小、检测成本低、安全环保等优势。
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公开(公告)号:CN113504289A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110732386.5
申请日:2021-06-29
Applicant: 上海彤程电子材料有限公司 , 北京彤程创展科技有限公司 , 北京科华微电子材料有限公司 , 彤程化学(中国)有限公司 , 彤程新材料集团股份有限公司
Abstract: 本申请涉及一种含醌二叠氮基化合物样品中酚类骨架的鉴定方法,涉及化合物分析的领域,其包括以下步骤:在醇的存在下,使待测样品与强碱试剂发生水解反应,得到包含目标产物的混合溶液;对混合溶液进行除水处理,随后加入有机溶剂并过滤,得到包含目标产物的上清液;取包含目标产物的上清液进行场解吸质谱系统测试,得到质谱图;所述待测样品含有含醌二叠氮基化合物、含醌二叠氮基化合物的曝光后产物中的一种或多种。本申请具有能够检出并鉴别出感光剂的效果。
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公开(公告)号:CN119192068A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202310750621.0
申请日:2023-06-25
Applicant: 彤程化学(中国)有限公司 , 上海彤程电子材料有限公司 , 彤程新材料集团股份有限公司
IPC: C07D213/79 , C07D213/803 , C09D4/02 , C09D11/101 , C09J4/02
Abstract: 本发明公开了一种多官能性光固化单体及其制备方法,所述多官能性光固化单体的结构是由聚乙二醇作为核心基团,包含多个吡啶基团及UV交联端基。本发明可应用于涂料、油墨、胶黏剂等配方组合物中所需的光固化反应体系,通过使用这种光固化单体,可调控光固化反应体系的亲水性、刚性和交联程度,有效提高配方组合物的附着力、硬度等性能。
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公开(公告)号:CN114136908B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202111459965.3
申请日:2021-12-02
Applicant: 上海彤程电子材料有限公司 , 北京彤程创展科技有限公司 , 北京科华微电子材料有限公司 , 彤程化学(中国)有限公司 , 彤程新材料集团股份有限公司
IPC: G01N21/35 , G01N21/3563
Abstract: 本申请涉及光刻胶树脂技术领域,提供了一种测试缩醛部分保护的聚对羟基苯乙烯树脂保护率的方法,通过获得已知保护率缩醛部分保护的聚对羟基苯乙烯树脂样品中醚键的特征峰高度和苯环对位取代基的特征峰高度的比值,建立得到标准曲线的回归方程;将缩醛部分保护的聚对羟基苯乙烯树脂待测样品中醚键的特征峰高度和苯环对位取代基的特征峰高度的比值代入上述回归方程,即可计算得到待测样品的保护率;该方法能够准确获得缩醛部分保护的聚对羟基苯乙烯树脂待测样品的保护率,且不需要使用毒性较大的良溶剂,具有简便、分析速度快、准确度高、误差小、检测成本低、安全环保等优势。
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公开(公告)号:CN116262813A
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202111518649.9
申请日:2021-12-13
Applicant: 彤程化学(中国)有限公司 , 上海彤程电子材料有限公司 , 彤程新材料集团股份有限公司
IPC: C08G61/12
Abstract: 本发明公开了一种芳烷基树脂,其结构如式(1)所示。本发明还公开了上述芳烷基树脂的制备方法,包括如下步骤:将烷基酚、催化剂、有机溶剂加入反应釜内,在一定的温度下,加入二苯醚类化合物,缩合反应一段时间后,在真空条件下脱去有机溶剂,即得到所述芳烷基树脂的前驱体;将上一步骤中所得到的前驱体溶于良溶剂中,滴加不良溶剂,得到的树脂再进行脱溶剂处理,即可得到式(1)所述结构的芳烷基树脂。本发明所述芳烷基树脂可应用与EMC和CCL中,由于烷基链的引入和C‑O单键的引入,可提供一定的柔顺性,使树脂具有低内应力,从而提高树脂的韧性;同时烷基化取代会赋予树脂优异的耐湿性能和电气性能。
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