一种增强型OCA光学胶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119307201A

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202411664342.3

    申请日:2024-11-20

    Inventor: 施朱明

    Abstract: 本发明公开了一种增强型OCA光学胶及其制备方法和应用,属于高分子材料改性和应用技术领域。本发明方法包括:(1)按比例将丙烯酸单体、交联剂多官能双键丙烯酸酯、溶剂、引发剂、自由基捕捉剂和改性剂按顺序混合均匀并反应得到聚合物;(2)将聚合物、1‑羟基环己基苯基酮、交联剂、异丙醇和/或乙腈混合后,烘烤,加压除泡,随后用轻离型膜覆盖,得到OCA光学胶。模拟实际应用场景,通过UV老化测试,验证得出本发明中的OCA光学胶的填充性能优异。本发明可提供一种增强型OCA光学胶的制备方法,该方法通过优化配方和工艺,提高了产品的粘接性能、耐久性和适应复杂结构的能力。

    一种聚乙烯吡咯烷酮的制备工艺
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119306866A

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202411428458.7

    申请日:2024-10-14

    Abstract: 本发明属于PVP生产领域,涉及一种聚乙烯吡咯烷酮的制备工艺,具体如下:S1:将NVP溶于去离子水中,得到NVP溶液。S2:向NVP溶液中加入可溶性钴盐和铈盐组成的复合催化剂,及氧化还原类引发剂和偶氮类引发剂组成的复合引发剂,进行第一次聚合反应。氧化还原类引发剂包括过硫酸盐和亚硫酸盐。S3:进行第二次聚合反应,得到聚乙烯吡咯烷酮液体。S4:后处理,得到聚乙烯吡咯烷酮粉末。在复合催化剂以及复合引发剂的共同作用下,本发明能够显著加快NVP单体的聚合反应速率,降低聚合反应的温度和时间,减少单体残留和副反应的发生,制备得到外观为白色的聚乙烯吡咯烷酮。

    一种纤维增强热塑性复合材料原位浸渍成型方法

    公开(公告)号:CN116120600B

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202310058609.3

    申请日:2023-01-17

    Abstract: 本发明公开了一种纤维增强热塑性复合材料原位浸渍成型方法,属于树脂基复合材料制备技术领域。本发明解决了现有甲基丙烯酸酯树脂体积收缩率大,成型热塑性复合材料纤维体积含量低、纤维浸渍效果差的问题。本发明首先采用预聚的方式制备粘度为100‑900mPa·S的预聚树脂,实现树脂体系粘度的调控,然后将预聚树脂、引发剂、内脱模剂、填料和分散剂混合均匀,灌入注胶装置内并浸渍成型模具中的纤维,升温聚合,得到纤维增强热塑性复合材料。本发明提供的用于纤维增强热塑性复合材料原位浸渍成型用热塑性甲基丙烯酸酯树脂体系,制备方法简单,成型周期大幅缩短,经济效益显著提高,制品具有良好的力学性能、耐候性能等,适合工业化生产。

    一种UV快速成型的黑色聚氨酯橡胶材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119192487A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411479613.8

    申请日:2024-10-23

    Abstract: 本发明公开了一种UV快速成型的黑色聚氨酯橡胶材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域,包括聚醚胺改性丙烯酸酯、脂肪族聚氨酯丙烯酸酯、丙烯酸酯单体、第一引发剂、第二引发剂、阻聚剂和黑色UV色浆;丙烯酸酯单体为环三羟甲基丙烷甲缩醛丙烯酸酯、丙烯酸异冰片酯中的一种或两种组合;第一引发剂为2,4,6‑三甲基苯甲酰基苯基膦酸乙酯、苯基双(2,4,6‑三甲基苯甲酰基)氧化膦、2‑羟基‑2‑甲基‑1‑苯基丙烷‑1‑酮、2,2‑二甲氧基‑2‑苯基苯乙酮中的一种或多种组合。解决了现有紫外光固化技术在黑色体系中固化深度不足和固化时间较长,特别是在深层材料中固化困难的问题。具有深层固化和快速固化的优势。

    乙烯-乙烯醇共聚物和使用其的水溶液

    公开(公告)号:CN113966349B

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202080043522.3

    申请日:2020-04-13

    Abstract: 乙烯‑乙烯醇共聚物,其中,乙烯单元含量为1摩尔%以上且小于15摩尔%,皂化度为85摩尔%以上且小于99.9摩尔%,粘均聚合度为200以上且小于3000,前述共聚物包含在末端含有下述结构(I)的分子和在末端含有结构(II)的分子,结构(I)和结构(II)的总含量相对于全部单体单元为0.001摩尔%以上且小于0.1摩尔%,并且,结构(I)相对于结构(I)与结构(II)的合计的摩尔比R[I/(I+II)]满足下述式(1)。该乙烯‑乙烯醇共聚物的水溶解性优异,且用作粘接剂时的耐水粘接性和高速涂布性优异。#imgabs0#[式(I)中,Y为氢原子或甲基。]#imgabs1#[式(II)中,Z为氢原子或甲基。]R

    一种耐高温驱油用聚丙烯酰胺及其制备方法

    公开(公告)号:CN116948624B

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202310942241.7

    申请日:2023-07-29

    Abstract: 本申请公开了一种耐高温驱油用聚丙烯酰胺及其制备方法,涉及驱油剂技术领域。所述耐高温驱油用聚丙烯酰胺原料包括磺化改性聚丙烯酰胺、热稳定剂,重量比为(12‑18):1;所述热稳定剂原料包括丁基羟基甲苯、硫脲、双马来酸季戊四醇酯,三者的重量比为1:(0.8‑1.3):(1‑1.8);所述双马来酸季戊四醇酯由以下重量份原料制得:14‑16份二乙二醇醚马来酸酯、16‑18份季戊四醇、0.2‑0.4份催化剂;按重量比1:(0.8‑1.3):(1‑1.8)分别称取丁基羟基甲苯、硫脲、双马来酸季戊四醇酯混合后,得到热稳定剂;将磺化改性聚丙烯酰胺、热稳定剂按重量比(12‑18):1混合后,得到耐高温驱油用聚丙烯酰胺。本申请提供的聚丙烯酰胺具有较强的耐高温性能和优异的耐高温稳定性。

    一种液体超分散剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118126228A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410249567.6

    申请日:2024-03-05

    Inventor: 曾伟杰

    Abstract: 本发明公开了一种液体超分散剂及其制备方法与应用,按重量份计,该液体超分散剂包含以下原料:5‑15份超分散剂、80‑100份烷酮类化合物和30‑50份无水乙醇,本发明以苯乙烯、丙烯腈和N‑叔丁基丙烯酰胺为反应单体,通过控制链转移剂和引发剂腈的用量制得了分散效果优异的超分散剂,并将其应用到锂电池的正极片制备;还通过将超分散剂进行液化处理,加强了超分散剂液体形态的空间位阻效应,减轻了静电斥力机制分散与后期工艺产生的静电结合所产生的分散失效和涂布缺陷扩大等问题。

    一种梳状结构聚丙烯酰胺乳液絮凝剂及制备方法

    公开(公告)号:CN117683179A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311800297.5

    申请日:2023-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种梳状结构聚丙烯酰胺乳液絮凝剂及制备方法,属于水溶性聚合物合成领域。本发明通过加入分子量可控的带有双键的聚苯乙烯大分子溶液,加入到丙烯酰胺乳化液中,采用反相乳液聚合法,然后通过低温偶氮类引发剂低温(40℃以下)引发聚合,精确控制聚合反应速率,然后加入抗化学降解稳定剂,制备超高分子量的抗化学降解的梳状结构聚丙烯酰胺乳液,提高抗化学降解的性能,同时提高了耐碱耐剪切性能;产品分子量高,抗化学降解,耐温耐碱,抗剪切能力强,适用于高温高碱性高矿化度条件下的矿冶工业领域和油气田工业领域,也适用于造纸工业领域、工业水处理领域、纺织和建材等领域。

    193nmBARC树脂及其制备方法
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114181342B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202111628384.8

    申请日:2021-12-28

    Abstract: 本发明适用于光刻胶技术领域,提供了一种193nmBARC树脂及其制备方法,该方法包括:将苯乙烯类单体、丙烯酸类单体在溶剂中均匀混合,得到单体混合溶液;基于所述溶剂的沸点,在所述单体混合溶液中加入引发剂并在所述引发剂的引发温度下进行聚合反应20‑30h,得到反应液;其中,所述引发剂包括10h半衰期温度的主体引发剂和所述引发温度的副引发剂;采用沉淀剂对所述反应液进行沉淀处理,得到193nmBARC树脂。本发明制备得到的193nmBARC树脂,解决了无法对底部抗反射涂层中的主体树脂分子量以及分子量分布进行微调的技术问题,其应用于底部抗反射涂层后,可显著消除光刻工艺中驻波效应,摆动效应和凹缺效应,极大地提高了光刻胶的分辨率。

Patent Agency Ranking