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相似文献
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1.
所谓感光性高分子材料,是指吸收光能后在分子间和分子内产生物理化学变化的一类功能性高分子材料。从广义上讲,不仅是感光树脂,而且光导电材料、光电变换材料、光能储存材料、光记录、显示(光致变色)材料等都是感光性高分子材料;而在电子行业中通常所说的感光性树脂只是指光刻胶(光致抗蚀剂)而言。感光性树脂广泛地应用在电子、情报、印刷、精密加工和医疗等领域。本文讨论的感光性高分子是以下述几种感光性聚合物为  相似文献   

2.
日刊《化学(?)工业》1981年NO.1,P·112-114,以“感光树脂版的动向”为标题,对感光树脂印刷版的现状和问题进行了展望。现将该文所述感光树脂印刷凸版简况摘述如下: 一九五八年,美国杜邦公司最早开发了紫外光照射聚合型的感光树脂印刷版,其基本组成是醋酸纤维素,多功能丙烯酸酯单体及光聚引发剂。目前,已有感光性尼龙、感光性聚酯、感光性聚乙烯醇等多  相似文献   

3.
固体感光树脂版,是一种新型的凸版印刷版材.在国外已经得到比较广泛的应用。近几年来,我们国内对固体感光树脂版也做了一些推广宣传工作,但在应用和认识程度上还需进一步提高。 一、版材构造原理 固体感光树脂版,一般讲是由底基、感光层、保护膜三部分组成的。底基有金属、涤纶合成材料等种类,保护膜一般为聚酯簿膜。 固体感光树脂版的感光层,是以合成树脂为主要原料构成的。制作版材感光层的合成树脂,是多组分的感光性树脂体系。主要以成膜剂、交联剂、光敏剂、稳定剂以及助剂等组成。这些材料经过特定条件和工艺的聚合加工,形成…  相似文献   

4.
水显影光固化材料的制备及其各组分对感光性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用热塑性酚醛环氧树脂的环氧基,依次用丙烯酸及叔胺盐进行开环反应,合成了水溶性丙烯酸酯类感光高分子,将其配制成水显影光固化材料,并研究了叔胺盐的种类,不同光引发剂和光谱效剂以及稀释性单体对其感光性能的影响。  相似文献   

5.
聚醋酸乙烯酯作为常用的胶粘剂之一,有明显的优点,但随着环保和绿色生活的要求,其有毒和耐水性等缺陷影响了其更好发展.本研究利用醋酸乙烯酯与其它烯类单体的共聚,制备出了无毒、快干、胶接强度高、耐水性好的高性能聚醋酸乙烯酯共聚改性胶液,并对其相关影响因素及工艺条件的确定进行了讨论.  相似文献   

6.
本文主要研究了合成的新型聚醚丙烯酸酯ANE和有机硅丙烯酸酯ANS的感光性、活性稀释剂HEA用量对ANS、ANE的感光性能及ANS、ANE光固化材料物理机械性能的影响,经感光特性曲线的研究,发现ANE、ANE都具有很高 感光性,ANS体系的感度是15.50mj/cm^2,ANE体系的感光度是6.94mj/cm^2,其紫外响应峰分别在334nm和334.4cm处,活性衡释剂HEA可以调节光固化材料综合性能,它的加入提高了ANS、ANE光固化材料的透光率、硬度及耐温性;其透光率均在95%以上,硬度都高于HB,玻璃化转变温度为204℃和198℃。  相似文献   

7.
本文简要说明了感光性高分子材料(以下简称感光树脂)的发展概况、应用范围;较详细地介绍了噻吨酮引发剂的主要结构类型;自由基产生的本质;近几年来的研究动态;以及叔胺类光引发促进剂的主要类型、作用机理及应用配方实例。  相似文献   

8.
日本《化学工业日报》1987年3月26日报导了高分子系列材料的一些新动向,其中包括导电胶粘剂、感光性树脂、聚合物粉体、电器和医疗材料用的超微粒材料、封装材料、液晶聚合物、导电高分子材料、高分子分离膜等,现择其部分内容介绍如下。一、感光性树脂光致抗蚀剂是制造集成电路不可缺少的,有正型和负型两种类型。在环化橡胶中掺入双叠氮化合物的负型光致抗蚀剂对紫外线反应灵敏,同硅片的粘合性优异,特别是同正型相比,价格极其便  相似文献   

9.
日本纤维高分子材料研究所第二部有机化学研究室开发了适于氩激光用的新型感光树脂。这是一种用氧苯乙烯喹啉(钅翁)基(?)结在聚乙烯醇上的、用氩激光成象的高感光性树脂。近期可望用于直接制版。直接制版与传统的照相制版不同,它不需要负片,而是用氩激光直接在版上扫描曝光,进行制版,因此,曝光精度高。这种技术的优点在于既省工又省料,也可以进行遥控制版等。要想使这种技术达到实用,尚需开发能用激光蚀刻的高分辨率印刷版。为了实现激光制版,必须用小于10毫焦耳/厘米~2的曝光量进行成象,这样才不致于使版熔化。过去的感光树脂多数是感紫外线的,而  相似文献   

10.
一、前言LN-型感光性树脂是以聚乙烯醇(PVA)为高分子骨架,以芳香族叠氮基为感光性官能团的含酚聚合物,并以该聚合物为主体,添加适量其他组份构成感光体系。通常作阴图(负性)涂层,用于印刷平版 PS 版、地图  相似文献   

11.
目的利用不同水溶性及脂溶性抗氧化剂对聚乙烯醇(PVA)进行改性,以期在改善复合膜综合性能的基础上,重点提升其抗氧化能力。方法以茶多酚、柠檬酸、BHT和维生素E为变量,甘油/聚乙烯醇为基底,研究不同水溶性及脂溶性抗氧化剂对复合膜形貌、力学性能、透光性、耐水性能及抗氧化能力的影响。结果加入适量的抗氧化剂后,薄膜各项性能均有所增强。其中,茶多酚/聚乙烯醇复合膜的力学性能最优,茶多酚(1.5%)/PVA复合膜的拉伸强度可达47.85 MPa,断裂伸长率为375.69%。该复合膜显著提高了紫外线的吸收率,同时73.93%的自由基清除率为研究薄膜中最高。结论采用茶多酚改性聚乙烯醇,不仅可提升复合膜的包装强度,增强其耐水性能,更能增强抗氧化能力,为食品保鲜提供了良好思路。  相似文献   

12.
本文采用美国产 MTS试验机 ,分别研究了掺聚醋酸乙烯水泥砂浆的轴拉和轴压应力 -应变关系及抗弯性能。试验结果表明 ,随着聚醋酸乙烯的掺入 ,砂浆的轴压强度和弹性模量显著下降 ,但极限应变却明显增大 ;砂浆的轴拉强度和抗弯强度均略有提高 ,而极限应变、拉压强度比和弯压强度比则显著增加。因此 ,掺入聚醋酸乙烯能有效改善砂浆的变形力学性能。根据 12年龄期的粘结抗弯强度试验结果 ,聚醋酸乙烯砂浆不但具有优良的粘结性能 ,还具有良好的耐久性 ,可广泛用于新老混凝土的粘结、修补及结构加固中的钢板粘贴和表面粉刷等。  相似文献   

13.
采用等离子镀膜方法在纳米ZnO颗粒表面沉积一层有机薄膜,制备出聚合物/ZnO复合材料.用高分辨透射电子显微镜(HRTEM)、傅立叶变换红外光谱(FTIR)、光致发光光谱(PL)和紫外-可见吸收光谱(UV-Vi8)对其形貌、结构和性能进行表征,研究了聚合物/ZnO复合材料的光学性能以及聚合物与纳米ZnO颗粒的结合强度.结...  相似文献   

14.
以烯丙基嵌段聚醚(PAB)为反应型乳化剂,采用全氟烷基乙基丙烯酸酯单体(FEA)对其进行改性,并通过羟甲基丙烯酰胺(HMA)进行自交联,以醋酸乙烯酯(VAc)、丙烯酸丁酯(BA)、甲基丙烯酸(MAA)为主要单体,通过乳液聚合法制备了全氟自交联型聚醋酸乙烯酯乳液。同时考察了全氟单体对乳液的稳定性及涂膜的常规性能及耐水性、耐候性和耐蚀性的影响。研究结果表明,当氟单体含量为4.0%时,涂膜光泽度达84.5%,硬度2H,附着力1级,柔韧性1级,耐冲击性50cm,全氟自交联醋酸乙烯酯共聚物成膜时产生了较大取向作用,含氟基团向空气/聚合物界面伸展,对聚合物内部分子形成了很好的保护作用,故全氟自交联型聚醋酸乙烯酯膜具有良好的耐水性、耐候性和耐蚀性。  相似文献   

15.
溶胶—凝胶法制备YBCO超导薄膜微细图形   总被引:1,自引:0,他引:1  
以甲醇为溶剂,以醋酸铜、醋酸钇和醋酸钡为起始原料,二乙烯三胺、三氟乙酸、丙烯酸为添加剂,采用溶胶-凝胶法制备了具有紫外感光性的YBCO溶胶及其凝胶薄膜,其紫外吸收峰在250nm附近,对应于铜络合物的电子跃迁吸收,随着紫外光的照射,其峰值逐渐降低,凝胶在有机溶剂中的溶解性也发生变化,显示了凝胶薄膜的紫外感光性.基于这一特性,本文提出了一种YBCO 超导薄膜图形制备新方法,即利用凝胶薄膜自身的紫外感光性,使紫外光通过掩模照射薄膜,然后在甲醇中溶洗,进一步热处理,得到了YBCO超导薄膜图形.结果表明,图形化的YBCO薄膜具有较强的c轴取向,超导转变温度TC达到92K.  相似文献   

16.
Electrospinning and photocrosslinking were combined in this study to prepare water-insoluble fibers of polyvinyl alcohol (PVA) with the styrylpyridinium (SbQ) pendent group. The PVA-SbQ exhibited high photosensitivity in a spectroscopic study. Electrospun PVA and PVA-SbQ fibers were soluble and totally dissolved after water immersion. UV irradiation of the electrospun mat led to a significant decrease in the mass loss of PVA-SbQ fibers in water. This water insolubility was confirmed by the stable morphology of PVA-SbQ fibers during water immersion.  相似文献   

17.
以硅酸钠在HCl溶液中的水解,经四氢呋喃(THF)萃取,制备聚硅酸溶胶,再与聚醋酸乙烯酯(PVAC)的THF溶液混合,经溶胶-凝胶过程制备了PVAC/SiO2有机/无机杂化材料.用扫描电镜(SEM),红外光谱(IR),X射线衍射,热失重及透光率等的分析测试,对制备的PVAC/SiO2杂化材料进行了结构与性能的研究.结果表明:本法制备的杂化材料中SiO2在PVAC的基体中分布均匀,SiO2在非晶态的PVAC中亦呈无定形态,杂化材料的硬度、软化温度和热分解温度都比纯PVAC有较大的提高;SiO2含量少于40%的杂化材料其断裂伸长率、屈服强度和断裂强度也比纯PVAC提高;另外,还发现在制备过程中加入少许偶联剂KH-570后,杂化材料中的有机-无机相间的相容性增加,不易发生相分离,材料的透光性能也大为改善.  相似文献   

18.
Microcapsules of phenylpropanolamine HCL were prepared by three techniques, viz. coacervation-phase separation, air suspension, and pan coating, using different polymers and/or waxes as wall-forming materials.

Formulations showed reasonable dissolution behaviour, viz. microcapsules prepared by air suspension with polymer level of 20% polyvinyl acetate copolymer (PVAC) associated with 40% carnauba wax (II) and microcapsules prepared by pan coating with polymer level of 25% RodopaceR (III), were evaluated for their absorption rates by demonstrating their toxicities compared to pure grug (I) by the LD50 method. Toxicity assessment showed close agreement between the increase in lethal dose and the decrease in dissolution rate and revealed that Formula III has more prolonged action than Formulae II and I.  相似文献   

19.
Chemical method has been used to prepare cadmium sulphide by using cadmium, hydrochloric acid and H2S. The reflection spectra of covered and uncovered sintered films of CdS have been recorded by ‘Hitachi spectrophotometer’ over the wavelength range 300–700 nm. The energy band gaps of these films have been calculated from reflection spectra. It is found that the energy band gap of both films is same as 2.41 eV. It is indicated that energy band gap of these films does not change. This value of band gap is in good agreement with the value reported by other workers. The measurement of photocurrent has also been carried out using Keithley High Resistance meter/ Electrometer. This film shows the high photosensitivity and high photocurrent decay. Thus so obtained films are suitable for fabrication of photo detectors and solar cells.  相似文献   

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