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公开(公告)号:CN110272550B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN201811392212.3
申请日:2018-11-21
申请人: 杭州师范大学
摘要: 本发明涉及有机硅技术领域,为解决普通PET薄膜热封性能较差的问题,本发明提出了一种有机硅改性PET光学透明薄膜的制备方法:先酯化成低聚合度有机硅改性聚对苯二甲酸乙二醇酯,而后终缩聚成高聚合度的最终聚酯产品有机硅改性聚对苯二甲酸乙二醇酯,随后制成热稳定性较好的薄膜。制备的有机硅改性PET,降低PET的结晶性能的同时,提高其耐老化性能,同时因为改性后的PET分子中有有机硅链段,从而提高了PET表面涂布的有机硅与PET薄膜的粘接力。
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公开(公告)号:CN111875760B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202010096440.7
申请日:2020-02-17
申请人: 杭州师范大学
IPC分类号: C08F299/02 , C08F2/48 , C09K11/06
摘要: 本发明涉及高分子荧光材料,为解决荧光高分子材料的缺点,本申请提出了一种UV固化透光率温敏的荧光材料及其制备方法与应用,所述透光率温敏的荧光材料在400‑800nm可见光范围内,5℃时透光率为4%‑78%,25℃时透光率为75.0%‑98%、317nm处荧光强度3.3×106cps‑8.0×106cps,硬度4B~2B,拉伸强度0.5MPa‑3.0MPa的荧光材料。该荧光材料制备简便、原料丰富且价廉,便于工业化,且无需掺入发光的碳量子点、稀土金属离子或有机染料等荧光材料,无毒,不存在荧光材料颜色难以调控,以及在弹性体中分散稳定性差等问题,应用于温敏光学器件、防伪、荧光探针、荧光涂层等领域。
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公开(公告)号:CN111100298B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN201910341574.8
申请日:2019-04-25
申请人: 杭州师范大学
IPC分类号: C08G77/42
摘要: 本发明涉及有机高分子材料领域,为了解决目前未经改性的光学透明有机硅材料机械力学性能较差,制备中固化时间较长、或者能耗高等问题,以及现有UV固化高分子材料组成较复杂成本较高,不便于工业化这些问题,本发明提出一种光学透明有机硅材料及其制备方法,通过采用超支化乙烯基聚碳硅烷与巯基硅树脂经thiol‑ene点击反应,经UV固化获得材料机械力学性能和热稳定性良好的光学透明有机硅材料,在400‑800nm光波范围内透光率>95%,拉伸强度0.4‑2.1MPa,硬度在B‑9H范围内可控,热分解温度285‑385℃,水接触角96.5‑106.5°,可弯曲。制备方法中不需使用光引发剂和稀释剂和各种助剂,材料组成简单,节约成本,便于工业化。
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公开(公告)号:CN111875760A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010096440.7
申请日:2020-02-17
申请人: 杭州师范大学
IPC分类号: C08F299/02 , C08F2/48 , C09K11/06
摘要: 本发明涉及高分子荧光材料,为解决荧光高分子材料的缺点,本申请提出了一种UV固化透光率温敏的荧光材料及其制备方法与应用,所述透光率温敏的荧光材料在400-800nm可见光范围内,5℃时透光率为4%-78%,25℃时透光率为75.0%-98%、317nm处荧光强度3.3×106cps-8.0×106cps,硬度4B~2B,拉伸强度0.5MPa-3.0MPa的荧光材料。该荧光材料制备简便、原料丰富且价廉,便于工业化,且无需掺入发光的碳量子点、稀土金属离子或有机染料等荧光材料,无毒,不存在荧光材料颜色难以调控,以及在弹性体中分散稳定性差等问题,应用于温敏光学器件、防伪、荧光探针、荧光涂层等领域。
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公开(公告)号:CN111393608B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN201910775983.9
申请日:2019-08-21
申请人: 杭州师范大学
IPC分类号: C08G18/67 , C08G18/40 , C08G18/48 , C08G18/61 , C08G18/65 , C08G18/66 , C09D11/102 , C09D175/14 , C09J175/14
摘要: 本发明涉及有机硅技术领域,为了解决现有UV固化聚氨酯固化时需要加入光引发剂,成本较高,且低分子光引发剂易造成黄变、机械力学性能劣化的问题,本发明提出了一种UV固化有机硅改性超支化聚氨酯材料的制备方法,该方法是将异氰酸酯封端的超支化有机硅改性聚氨酯与羟基丙烯酸酯反应,获得含有丙烯酸酯基的有机硅改性聚氨酯,将其与含巯丙基的聚硅氧烷混合均匀并经真空脱泡10~30min后,经UV固化10~120s。不仅得到光学透明材料,兼具了聚氨酯材料的柔韧性、机械力学性能、与基材的优良粘接性能,而且能充分发挥有机硅的耐温、耐候、耐紫外线辐射、憎水等优点。
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公开(公告)号:CN111892819B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202010096439.4
申请日:2020-02-17
申请人: 杭州师范大学
IPC分类号: C08L83/04 , C08J3/28 , C09D183/08 , C08G77/392 , C08G77/38 , C08G77/28
摘要: 本发明涉及有机高分子材料领域,为解决未经改性的光学透明有机硅材料机械力学性能较差,制备中固化时间较长、或者能耗高等问题,以及传统UV固化高分子材料固化物硬度较低的问题,本发明提出了一种UV固化透明材料的制备方法,将聚倍半硅氧烷‑碳硅烷的烯丙基封端超支化共聚物和巯基聚硅氧烷混合均匀后,经UV固化制备光学透明有机硅材料。经UV固化获得硬度较高、吸水率低、热稳定性良好、透光率高的有机硅材料,材料组成简单,节约成本,材料固化后无残留的光引发剂,具有良好的抗刮伤性能。
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公开(公告)号:CN108727595B
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN201810480428.9
申请日:2018-05-18
申请人: 杭州师范大学
IPC分类号: C08G77/445
摘要: 本发明涉及有机硅技术领域,为了解决有机硅高分子材料机械力学性能较差的问题,本发明提出了一种超支化有机‑无机嵌段光学透明加成型有机硅材料的制备方法,先将羟端基脂肪族超支化聚酯在氮气保护下与金属有机锂反应后,用正己烷清洗若干次,制备成超支化大分子引发剂;然后在促进剂存在下,将超支化大分子引发剂与环状有机硅单体开环聚合,并通过终止剂终止反应,得到超支化嵌段有机硅高分子,减压脱除溶剂、低分子和未参与聚合反应的单体;然后通过硅氢加成反应,得到超支化有机‑无机嵌段光学透明加成型有机硅材料。改善了有机硅高分子材料的机械力学性能和流动性能。
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公开(公告)号:CN111393657A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201910834828.X
申请日:2019-09-04
申请人: 杭州师范大学
IPC分类号: C08G81/00
摘要: 本发明涉及有机硅技术领域,为解决目前合成超支化聚氨酯存在的问题,本发明提出一种有机硅改性聚氨酯的制备方法,以羟基封端超支化脂肪族聚醚-有机硅嵌段共聚物、端羟基封端聚醚-有机硅-聚醚三嵌段共聚物为原料,与聚四氢呋喃、1,4-丁二元醇和二异氰酸酯反应,制备了由异氰酸酯封端的A组份和羟基封端的B组份,然后将A和B组份按照异氰酸酯基与羟基摩尔比6:1~1:9混合均匀,获得固化物,固化物具有优异的耐碱和耐盐性能,良好的热稳定性,较好的机械力学性能。
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公开(公告)号:CN111393608A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201910775983.9
申请日:2019-08-21
申请人: 杭州师范大学
IPC分类号: C08G18/67 , C08G18/40 , C08G18/48 , C08G18/61 , C08G18/65 , C08G18/66 , C09D11/102 , C09D175/14 , C09J175/14
摘要: 本发明涉及有机硅技术领域,为了解决现有UV固化聚氨酯固化时需要加入光引发剂,成本较高,且低分子光引发剂易造成黄变、机械力学性能劣化的问题,本发明提出了一种UV固化有机硅改性超支化聚氨酯材料的制备方法,该方法是将异氰酸酯封端的超支化有机硅改性聚氨酯与羟基丙烯酸酯反应,获得含有丙烯酸酯基的有机硅改性聚氨酯,将其与含巯丙基的聚硅氧烷混合均匀并经真空脱泡10~30min后,经UV固化10~120s。不仅得到光学透明材料,兼具了聚氨酯材料的柔韧性、机械力学性能、与基材的优良粘接性能,而且能充分发挥有机硅的耐温、耐候、耐紫外线辐射、憎水等优点。
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公开(公告)号:CN111100298A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201910341574.8
申请日:2019-04-25
申请人: 杭州师范大学
IPC分类号: C08G77/42
摘要: 本发明涉及有机高分子材料领域,为了解决目前未经改性的光学透明有机硅材料机械力学性能较差,制备中固化时间较长、或者能耗高等问题,以及现有UV固化高分子材料组成较复杂成本较高,不便于工业化这些问题,本发明提出一种光学透明有机硅材料及其制备方法,通过采用超支化乙烯基聚碳硅烷与巯基硅树脂经thiol-ene点击反应,经UV固化获得材料机械力学性能和热稳定性良好的光学透明有机硅材料,在400-800nm光波范围内透光率>95%,拉伸强度0.4-2.1MPa,硬度在B-9H范围内可控,热分解温度285-385℃,水接触角96.5-106.5°,可弯曲。制备方法中不需使用光引发剂和稀释剂和各种助剂,材料组成简单,节约成本,便于工业化。
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