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  • 简介:摘要:随着我国碳达峰、碳中和承诺的提出,开发绿色环保的塑料油墨势在必行。但由于水性油墨本身的特性及制备工艺的特点,利用传统的水性连接料制备的塑料油墨的性能并不突出,从而制约了其在高端领域中的应用。基于水性聚氨酯的油墨连接料因为其突出的综合性能,在众多领域得到广泛的应用,基于此,本文针对水性油墨用水性丙烯树脂的研制进行了分析。

  • 标签: 水性油墨 水性丙烯酸树脂 研制
  • 简介:摘要:丙烯树脂是一种以丙烯酯、甲基丙烯酯类为原料,经自由基聚合得到的均聚体,也可与其它的联烯类单体合成,表现出优良的抗老化性能。作为一种常用的化工原料,在纺织、染色等方面起到了很好的效果。基于此,本文以丙烯酯类化合物为研究对象,通过分析丙烯树脂的分类,归纳出丙烯树脂在纺织印染中的应用,以期为我国纺织业工作者提供帮助。

  • 标签: 丙烯酸树脂 纺织印染 应用
  • 简介:摘要:本研究旨在合成一种高固低黏型丙烯树脂,并探讨其在涂料和胶黏剂领域的应用潜力。通过聚合反应合成了高固低黏型丙烯树脂,采用多种分析技术对其结构进行了表征。结果表明,该树脂具有出色的性能,适用于广泛的应用领域,包括高性能涂料和胶黏剂。

  • 标签: 高固低黏型 丙烯酸树脂 合成应用
  • 简介:摘要:有机改性丙烯(又称树脂)是丙烯酯的一种大型分子,其主要反应和侧链为硅烷或聚氧烷。介绍了制备有机丙烯外墙涂料的制备方法,并测试了耐久性、环境适应性、耐洗刷,其是高档建筑外墙涂料。

  • 标签: 有机聚硅氧烷 丙烯酸涂料 建筑涂料
  • 简介:摘要:目前,随着社会经济高速发展,聚偏氟乙烯(PVDF)是氟塑料系列的重要成员,由于其化学结构具有C-F键,使其具有优异的性能,包括优异的耐候性、耐化学性和低湿气透过率。PVDF广泛用于化工厂储罐和反应容器的管道材料和衬里材料,建筑和汽车的内部和外部塑料部件,以及电气和电子设备中的金属板或绝缘材料的表面保护膜。近年来,PVDF作为光伏太阳能电池背板的耐候保护薄膜的首选材料得到了广泛的应用。前面板通常是玻璃,具有耐候性、抗刮擦性、抗冲击性、耐热性,同时仍具有较大的光电转换效率。背板通常由聚合物薄膜和层压板组成,以保护太阳能电池和电线免受气候的影响。

  • 标签: 丙烯酸酯树脂 改性 聚偏氟乙烯薄膜 性能
  • 简介:摘要:丙烯酯是由丙烯和甲基丙烯或其衍生物(包括酰胺、丙烯、乙烯、乙烯、丁二烯和其他乙烯单体)聚合而成的,具体取决于这些添加剂的类型、性能和用途,选择不同结构的合成单体并修改产品配方,自2018年实施环境税以来,为军事工业、食品和其他领域合成了各种结构稳定的丙烯聚合物,从而加强了绿色塑料的生产和使用。基于此,对丙烯酯光固化改性树脂及其应用进行研究,以供参考。

  • 标签: 丙烯酸酯 环氧丙烯酸 氨基丙烯酸 羟基丙烯酸 光固化
  • 简介:摘要:近年来,国内高速铁路,城际铁路,高速公路,地铁等。栋在快速发展时期,对混凝土的需求不断增加。然而,目前混凝土原料差距大,资源短缺,导致混凝土、砂、颗粒、材料越来越复杂,导致混凝土多余流失,影响了正常施工。在项目中,通常需要通过高还原水和高保水性聚钙的组合降水方法同时提高混凝土的工作性能和工作含量。随着水分的降低,在混凝土混合开始时,聚丙烯减水剂会在水泥、灰尘等灰尘颗粒的表面产生吸附,形成水膜,从而达到分散的效果;高保水性聚硅酸在初始条件下不产生吸附,在水泥水化过程中,缓慢释放阴离子,并在水泥表面产生吸附,因此,混凝土具有较好的工作性能。

  • 标签: 高吸油树脂 悬浮聚合 吸附倍率 饱和吸附倍率
  • 简介:摘要;从分子设计出发,通过制备无规丙烯酯共聚物,再配合环氧树脂增塑剂制备可固化型高强度压敏胶的方法。以苯乙烯、甲基丙烯甲酯为硬单体,提供基体树脂的内聚力,以丙烯丁酯为软单体,以甲基丙烯作为可交联链段,设计了丙烯酯聚合物作为压敏胶的基体树脂,以环氧树脂小分子作为丙烯酯聚合物的增塑剂,以降低模量,提供粘性和反应性。同时以环氧树脂的潜伏性固化剂作为反应型压敏胶的交联剂,得到一种固化前可以作为普通压敏胶使用,固化后达到结构胶粘接水平的反应型压敏胶。压敏胶黏剂(Pressure Sensitive Adhesive)具有良好粘接工艺和极强适应性,已经被广为使用。压敏胶可快速形成粘接力的主要原因是其具有特殊的粘弹性,主要由线性柔性基体树脂、增塑剂、增粘剂等构成能够溶解、分散或热熔的低模量体系产生,因此压敏胶尽管具有粘接工艺的优越性,但是粘接强度很低,抗蠕变性能较差,耐温性、耐候性和耐溶剂性能较差。因此研究开发具有高强度的压敏胶不仅需要从理论上解决其结构与性能之间的矛盾,也需要从方法上进行创新,这是当前压敏胶的一个重要发展方向和研究热点。

  • 标签: 丙烯酸酯聚合物,反应型压敏胶,模量,相容性,交联网络
  • 简介:摘要:当前,在我国化工领域,为生产出高品质的丙烯酯、助洗剂等物质,需要应用纯度相对较高的丙烯。因为醛与丙烯的沸点相同,一般情况下无法借助精馏技术消除。为此,为有效生产出高纯度的丙烯,各类先进的技术手段得到了广泛应用。但是在实际的操作过程中,仍然存在较多有待解决的实际问题。本文重点论述高纯度丙烯生产技术,以此为相关人员提供参考。

  • 标签: 高纯度 丙烯酸 生产技术
  • 简介:摘要:现阶段,丙烯乳液的生产规模在不断扩大,在生产过程中会产生工业废气。这一废气的主要组分包含丙烯,苯乙烯,氨气和其它功能单体的挥发性成分,如果直接排放废气会导致严重的大气污染。因此,需要加强丙烯废气处理工作,在研究过程中主要探讨丙烯废气的具体特点和危害,对丙烯废气催化焚烧工艺的实际特点进行研究。并从不同角度出发研究丙烯废气处理工艺的实际现状,为未来丙烯废气催化焚烧工艺的创新发展提供一定参考。

  • 标签: 丙烯酸废气 催化焚烧工艺 应用要点
  • 简介:摘要:丙烯丁酯装置工艺生产条件逐渐成熟,但装置内部腐蚀仍然严重,在全社会倡导节能减排的背景下,令生产装置高效率运行,已然成为新的研究目标。本文简单介绍丙烯丁酯装置反应系统,并结合实际情况,分析其腐蚀现象以及原因,给出相应措施,减少腐蚀风险。

  • 标签: 丙烯酸丁酯 装置反应系统 防腐
  • 简介:摘要:丙烯是重要的精细化工产品及基础原料,具有较高的经济价值。本文从丙烯建设项目设计角度对所涉及的控制系统、安全仪表、总平面布置、消防、储运、防雷、防静电接地、管道、建筑、建筑构造和装修设计等设计方面提出思路,供同类设计参考。

  • 标签: 丙烯酸设计   控制系统   建(构)筑物   设计思考
  • 简介:摘要:丙烯酯类单体共聚获取的乳液就是丙烯丙烯作为配制的乳液具备施工简便、耐碱性好、耐水性强以及粘接度高等诸多特点。近年来,原材料不断上涨,人们愈加重视环保,针对淀粉改性丙烯展开进一步研究将是必经之路。众所周知,淀粉属于天然可再生资源,无污染,可降解,不会威胁环境,是用之不竭、取之不尽的。本文将以淀粉改性丙烯为例,针对其性能展开深入剖析,仅供相关人士参考借鉴。

  • 标签: 淀粉改性丙烯酸 制备 性能 研究
  • 简介:摘要:(甲基)丙烯高级醇酯是一种化学品,它是一种重要的有机化工原料,用于制造涂料、油漆、染料、橡胶和塑料等。该产品通常以高纯度的(甲基)丙烯为原料,通过酯化反应制成在工业上应用广泛。目前的(甲基)丙烯高级醇酯合成仍有较大的改进空间,本文以(甲基)丙烯高级醇酯的合成开始,介绍丙烯十八酯的优化合成工艺及效益。

  • 标签: 丙烯酸 高级醇酯 丙烯酸十八酯
  • 简介:摘要:丙烯酯类单体共聚获取的乳液就是丙烯丙烯作为配制的乳液具备施工简便、耐碱性好、耐水性强以及粘接度高等诸多特点。近年来,原材料不断上涨,人们愈加重视环保,针对淀粉改性丙烯展开进一步研究将是必经之路。众所周知,淀粉属于天然可再生资源,无污染,可降解,不会威胁环境,是用之不竭、取之不尽的。本文将以淀粉改性丙烯为例,针对其性能展开深入剖析,仅供相关人士参考借鉴。

  • 标签: 淀粉改性丙烯酸 制备 性能 研究
  • 简介:摘要:随着环保法规的日益严格和消费者对绿色环保产品的需求不断提高,水性涂料在涂料行业中越来越受到关注。水性丙烯聚氨酯分散体作为一种具有优异性能的环保型涂料,逐渐成为替代传统溶剂型涂料的理想选择。氧化交联型水性丙烯聚氨酯分散体具有优异的耐候性、耐磨性和抗化学品性能,可广泛应用于建筑、汽车、家具等领域。基于此,本文将对氧化交联型水性丙烯聚氨酯分散体的制备进行分析,从而满足不同应用领域的需求。

  • 标签: 氧化交联型 水性丙烯酸聚氨酯分散体 制备方法
  • 简介:摘要  甲基丙烯二甲氨基乙酯(DMAEMA) 是重要的特种甲基丙烯酯之一,是一种用途广泛的多功能单体。本文主要介绍甲基丙烯二甲氨基乙酯(DMAEMA)的合成方法,根据甲基丙烯二甲氨基乙酯含有活泼的双键和碱性叔胺基的反应性单体,具有活泼的强碱性的叔胺基等理化特性,介绍了甲基丙烯二甲氨基乙酯(DMAEMA)在土建、水处理、香料品、洗涤剂等方面的应用。

  • 标签: 甲基丙烯酸二甲氨基乙酯 合成  应用
  • 简介:【摘要】本文对FAL-M Shimalite TPA不锈钢填充柱分析丙烯中间物料组成进行了研究,采用热导检测器,校正面积归一法定量。试验确定了最佳色谱分离条件,组分间最小分离度可达1.54。实验结果表明:方法精密度标准偏差在0.001%~0.050%之间;准确度相对偏差小于5.0%;加标回收率在92.9%~109.1%之间。该方法具有操作简便、分离效果好、分析时间短、色谱柱寿命长等优点,能够满足丙烯中间物料组成的测定要求。

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  • 简介:摘要:聚丙烯乳液聚合的整个流程主要为分散、乳胶粒生成、乳胶粒长大以及聚合等环节。本文对聚丙烯酯乳液聚合过程进行了分析,对聚丙烯酯乳液聚合功能性单体改性于复合改性展开了研究,以供参考。

  • 标签: 聚丙烯酸酯乳液聚合 功能性单体改性 复合改性