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相似文献
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1.
羟丁基乙烯基醚可用于改性氟树脂,改善氟树脂的加工性能,使之得到广泛的应用;羟丁基乙烯基醚还可以通过改性有机硅、聚酯、环氧、聚醚等树脂使之成为光固化树脂。目前羟丁基乙烯基醚的生产商有德国BASF、美国ISP、日本丸善石油株式会社。  相似文献   

2.
化学配方与制备涂料用含氟聚合物的制备把4-羟丁基乙烯基醚49g、环己基异氰酸酯25g和二甲苯74g在80℃加热6h,加入巴豆酸1.7g、4-甲基丙烯酰氧基-1,2,2,6-五甲基哌啶1.2g、异丁基乙烯基醚56g、三氟氯乙烯117g,过氧化辛酰2.8...  相似文献   

3.
题述组合物含(A)100份含氟聚合物的成膜聚合物、(B)0.1~30份苯并三唑型UV吸收剂和(C)0.1~20份三吖嗪型UV吸收剂。例如,将100份50/15/25/10(摩尔分数)的三氟氯乙烯-环己基乙烯基醚-乙基乙烯基醚-4-羟丁基乙烯基醚共聚物与  相似文献   

4.
一种导电聚乙烯醇及其制备方法,其组成成分为聚乙烯醇、膨胀石墨和聚异丁基乙烯基醚一马来酸酐共聚物,其中聚异丁基乙烯基醚一马来酸酐共聚物的含量为0.5%~5%重量,膨胀石墨的含量为0.5%~5%重量,聚乙烯醇的含量为90-99%重量。本发明制备的导电聚乙烯醇材料中聚异丁基乙烯基醚一马来酸酐共聚物与膨胀石墨间的协同作用,使聚乙烯醇与膨胀石墨间的作用力增强,减弱了膨胀石墨间的团簇效应,使膨胀石墨能够以纳米尺度均匀地分散在聚乙烯醇中,经膨胀石墨改性聚乙烯醇,导电性能随着膨胀石墨含量的增高而提高。  相似文献   

5.
羟丁基乙烯基醚的合成   总被引:1,自引:0,他引:1  
汪伟志  佘万能 《化学世界》2002,43(10):540-543,532
以乙炔和 1 ,4-丁二醇作为原料 ,在常温常压下合成了羟丁基乙烯基醚 ,并进行了分离与提纯。同时对产物用红外光谱 ,紫外光谱与元素分析进行了表征。讨论了引发剂、氧气、精制前预处理、设备等对产率与纯度的影响因素  相似文献   

6.
A)氟烯烃单体(如四氟乙烯) 40—60摩尔% B)环己基乙烯基醚单体 5—45% C)烷基乙烯基醚(C_(2—8)的烷基)单体 3—45% D)羟基烷基乙烯基醚(如羟基丁基乙烯基醚)单体 3—15%把以上单体共聚,就得到本标题的涂料。  相似文献   

7.
祝雪山 《浙江化工》2005,36(5):20-21
介绍了氯乙烯-异丁基乙烯基醚共聚树脂的特性以及应用.  相似文献   

8.
采用异丁基乙烯基醚/马来酸酐共聚物对聚乙烯醇(PVA)进行共混改性,研究了改性 PVA 的耐水性及力学性能,发现改性后的 PVA 的耐水性及力学性能有明显提高,其中当异丁基乙烯基醚/马来酸酐共聚物的含量为2%时,共混薄膜的断裂伸长率达到300%。同时从增塑性及结晶性等多方面对共混体系的改性机理进行了分析。  相似文献   

9.
《化学工程》2021,49(4)
以乙炔和异丁醇为原料,在异丁醇钾的催化作用下,采用管式反应器在高压下进行全液相反应连续制备异丁基乙烯基醚。研究了催化剂异丁醇钾的剂量、反应温度、反应压强和停留时间等工艺参数对反应结果的影响,得到较为合适的反应工艺条件为:催化剂异丁醇钾的剂量为异丁醇质量的3%、反应温度155℃、反应压强6.0 MPa、停留时间196—260 s。在该条件下进行了液相循环反应以连续制备异丁基乙烯基醚,当稳态运行时,异丁醇的转化率为77.5%,异丁基乙烯基醚的选择性为97.3%。反应动力学研究表明:异丁醇和乙炔的全液相反应合成异丁基乙烯基醚符合一级反应动力学方程,该反应的指前因子k_(0 )为3.14×10~5 s~(-1),反应的活化能E_a为61.09 kJ/mol。管式反应器中进行的是全液相反应,无气态乙炔的存在,既消除了高温高压下气态乙炔的安全隐患,又提高了反应效率。  相似文献   

10.
专利文摘     
具有羟基基团的氟烃共聚物的制备JP 01,153,705(Dainippon INK and Chem.Co.)标题聚合物可用作涂料、密封剂和薄膜,它的制备通过氟烃与含 OH 基团的乙烯基醚和其他单体或含氮的碱性树脂的游离基聚合。例如:涂料的一种组份含共聚物(三氟氯乙烯250、4-羟基丁基乙烯基醚50、乙基乙烯基醚50、环己基乙烯基醚150、10:90的二甲基氨基乙基甲基丙烯酸酯一丁基甲基丙烯酸酯共聚物60g)100份、TAI—PAC—CR—93 54.5份、70.30二甲苯-丁基醋酸酯30份、Coronate EH 11.8份制成。该涂料涂于钢板上、60℃固化后,在室温曝露7d 后的光泽率为85,在3,000h 日光下曝露、具有良好的耐候性。  相似文献   

11.
介绍了国内外氯乙烯-异丁基乙烯基醚共聚树脂的生产技术现状,详细地比较了国内微悬浮法和乳液法两种工业生产技术的优缺点。  相似文献   

12.
以无皂乳液聚合法合成得到聚(三氟氯乙烯/乙烯基正丁基醚/羟丁基乙烯基醚/十一烯酸钠)P(CTFE-BVE-TGME-SUA)乳液,考察了SUA及TGME的用量对乳液稳定性及粒径大小的影响,并研究了聚合物膜的表面性能。结果表明:P(CTFE-BVE-TGME-SUA)乳液稳定性好,粒径分布均匀;P(CTFE-BVE-SUA)聚合物乳液中SUA对乳液的稳定性和粒径大小影响较大;P(CTFE-BVE-TGME-SUA)聚合物乳液中TGME对乳液的稳定性和粒径大小影响较大;P(CTFE-BVE-TGME-SUA)聚合物膜的表面性能随着TGME含量的增加而下降。增加聚合物乳液中TGME的含量P(CTFE-BVE-TGME-SUA)聚合物膜对溶剂的接触角变小,表面能提高。  相似文献   

13.
孔诚  徐建忠  冯晓亮  黄伟 《浙江化工》2002,33(4):45-45,44
以N,N-二甲基乙酰胺为溶剂的碱性环境中,常压下通过CO2与2,6-二叔丁基苯酚反应来制备3,5-二叔丁基-4-羟在苯甲酸。  相似文献   

14.
林军 《浙江化工》2006,37(12):1-4
以异丁醇和乙炔作为原料,在醇钾盐催化剂的作用下。在一定的反应温度和反应压力下合成了异丁基乙烯基醚,并进行了分离与提纯。同时对产物用红外光谱、质谱及气相色谱分析进行了表征。讨论了催化剂、反应温度、反应压力等对产率与纯度的影响。  相似文献   

15.
原料及溶剂     
0004493甲基异丁基酮的生产技术及市场前景[刊11王学强刀精细石油化工进展一2000,(l)一5一510004494适用于辐射固化涂料的乙烯基醚[刊,英]IRussell,Gary/IFaerg Laek Seand一1999,45(2)一5一10 本文概述了各种化学反应机理、与乙烯基醚配伍使用的低聚物类型以及各种可能的应用领域。讨论了作为活性稀释剂的RaPi一Cure乙烯基醚的优点及其应用,并讨论了乙烯基醚与环氧、丙烯酸醋、聚醋和有机硅低聚物配伍,制备木器或金属涂料、印刷油墨和防粘涂料的应用。0004495适用于替代乙酸(异)戊醋的中等挥发度的溶剂组合物:BR97刁2023[巴西专利,波]…  相似文献   

16.
测定了不同产地的树脂交联剂的羟甲基含量;试验了不同盐酸含量的氯丁胶活性剂对丁基硫化胶质量的影响。试验结果表明:树脂交联剂的羟甲基含量和氯丁胶中的盐酸含量对丁基硫化胶质量有很大的影响。  相似文献   

17.
采用新戊基多元醇、油酸及丁基氧化锡进行反应合成油酸酯。考察丁基氧化锡的加入量对产品酸值、羟值及抗乳化性能等的影响。结果表明,随着丁基氧化锡加入量的增加,理化指标酸值、羟值逐渐降低,闪点逐渐升高,金属元素锡含量增加,应用指标抗乳化性能变差,不易破乳化。  相似文献   

18.
《有机硅材料》2005,19(4):38-38
武汉理工大学的王艺峰等人以γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯为原料,烷基酚氧乙烯基醚、1-丙烯氧基-2-羟丙烷磺酸钠为复合乳化剂,采用半连续滴加法制备了具有不同核一壳组成的含硅丙烯酸酯乳液;以期在成本提高不多的基础上,有效地改善聚丙烯酸酯乳胶膜的耐水性、热稳定性。当复合乳化剂用量为4%、交联剂羟甲基丙烯酰胺适量时,  相似文献   

19.
全氟醚弹性体的发展及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
张官臣 《中国橡胶》2001,17(11):23-24
随着科学技术的不断发展,对密封制品和密封材料的要求也越来越高,应用条件也日益苛刻。适应这些要求的全氟醚弹性体(Perfluoretherelas-tomer),就越来越引起人们的重视。目前世界上能生产全氟醚弹性体的有美国、俄罗斯和日本。全氟醚弹性体主要由四氟乙烯、全氟甲基乙烯基醚和一个含硫化点的第三单体合成的,这些单体大致为:全氟(4-氰基丁基乙烯基醚)、全氟(2-苯氟基丙基乙烯基醚)或全氟(苯乙烯)。一、全氟醚弹性体的发展全氟醚弹性体近几年来发展很快,意大利和欧洲的需求量每年以40%的速度增长,美国、俄罗斯和日本…  相似文献   

20.
李瑞端  胡靓  栗晓宁 《辽宁化工》2023,(6):893-896+900
乙烯基醚是精细化工中一类重要的中间体和聚合单体,乙烯基醚的主要合成方法有乙炔法、酯交换法、缩醛热分解法、脱卤化氢法等。其中乙炔法合成乙烯基醚采用的固体碱催化剂易分离、可重复使用、选择性高,设备腐蚀、环境污染危害小,可实现大规模工业化生产。综述了近几年固体碱催化剂的类型和制备方法,并对其催化合成乙烯基醚进行展望。  相似文献   

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