本发明公开了一种生物降解性可辐射固化的氨酯(甲基)丙烯酸酯及其制备方法,生物降解性可辐射固化的氨酯(甲基)丙烯酸酯的结构式为:,其中,R1为氢、或者苯基、或者C3‑C10的直链或带支链烷基、或者C1‑C2的烷基、或者含C1‑C4支链的苯基;R2,R2′和R2″均为聚酯或聚醚改性基,聚酯或聚醚改性基中包含2‑3个碳原子的环氧烷、己内酯、丙交酯或乙交酯开环形成的链中的至少一种;n,n′和n″均为0‑4的整数,且n、n′和n″之和大于0;R3,R3′和R3″均为多异氰酸酯基;R4,R4′和R4″均为含羟基的端(甲基)丙烯酰基化合物的残基。上述化合物采用木糖醇缩醛、聚酯或聚醚和氨酯结合的方式,改性(甲基)丙烯酸酯,使其综合性能有了更加显著的提升,且可生物降解。
📄 2020112402152
📂 C08G18_67
👤 江西优科工业材料有限公司
📅 2020-11-09
一种UV固化生物基多元糖醇改性水性含氟聚氨酯的制备方法,属于水性聚氨酯的制备技术领域。本发明首先制备NCO半封端含氟预聚物,再采用多元糖醇改性水性含氟聚氨酯乳液。一方面,本发明多元糖醇中的羟基与NCO反应得到具有微交联结构,提高水性聚氨酯的机械性、耐水性、透明性;另一方面经氟改性得到的水性聚氨酯,该聚合物成膜后,分子结构中的有机氟链段更倾向于表面聚集取向,而聚氨酯链段朝向内层,这样既能在保证水性聚氨酯优良的附着力、硬度、固化速率等的同时又赋予改性聚氨酯涂膜优良的耐水性、耐溶剂性、耐磨性和耐候性。
📄 2020107819758
📂 C08G18_67
👤 江南大学
📅 2020-08-06
本发明提供了一种用于饮水管的TPU材料及其制备方法。所述TPU材料包括如下质量份数的原料组分:50‑70份二异氰酸酯、70‑90份低聚物多元醇、20‑30份扩链剂、10‑20份羟基丙烯酸酯和0.5‑1.5份催化剂;所述低聚物多元醇由60‑80wt%的聚丙烯酸酯多元醇和20‑40wt%的聚醚多元醇组成。所述TPU材料是通过先将原料脱水进行预聚合反应,然后用扩链剂进行扩链反应,最后在挤出机中熔融混炼的方法制备得到。本发明提供的TPU材料具有低硬度、高拉伸强度和高撕裂强度,不含有有毒副作用的添加剂,适合用作饮用水管的材料。
📄 2017114871181
📂 C08G18_67
👤 东莞市雄林新材料科技股份有限公司
📅 2017-12-29
本发明提供了一种查尔酮封端的光敏性水性聚氨酯及其制备方法,及由其制得的水性聚氨酯/环氧丙烯酸酯固化膜,该光敏性水性聚氨酯由包括多异氰酸酯、低聚物多元醇和查尔酮的原料制得,通过查尔酮对聚氨酯进行封端处理,将光敏性基团通过共价键加入聚氨酯中,赋予其优异的光固化性能,其在紫外光和可见光的照射下均具有光敏性,在不需要添加光引发剂的条件下,即可完成固化,同时,以该光敏性水性聚氨酯为原料制得的水性聚氨酯/环氧丙烯酸酯固化膜热稳定性良好,具有较强的附着力和抗冲击强度,具有良好的应用前景。
📄 2022102551696
📂 C08G18_67
👤 阜阳师范大学
📅 2022-03-15
本发明属于辐射固化树脂及其制备技术领域,具体涉及一种紫外光(UV)或电子束(EB)辐射固化聚氨酯树脂及其制备方法。本发明在聚氨酯丙烯酸酯树脂结构单元中引入了可完全生物降解的含端羟基的聚乳酸衍生物柔性链段,能显著改善体系的可生物降解环保性;同时通过含端羟基的聚乳酸衍生物链段的选择,可制备具有以下结构的多样化性能的辐射固化环保性聚氨酯树脂。
📄 2010101308825
📂 C08G18_67
👤 湖南松井化学技术有限公司
📅 2010-03-22
本发明公开了一种磷化木质素基阻燃增强聚氨酯硬泡及其制备方法,聚氨酯泡沫塑料由50-90份生物基多元醇、10-50份磷化木质素、1-3份胺类催化剂、0.05-0.2份锡类催化剂、0.5-2份泡沫稳定剂、异氰酸酯100-140份与4-7份水经混合、浇注发泡制备而成。本发明通过磷化改性提高木质素活性,促进聚氨酯泡沫体系交联网络的形成,使泡沫的力学性能得到提高,并提高木质素在聚氨酯泡沫中的利用率,降低聚氨酯泡沫生成成本。另外,改性液中的无水磷酸溶液直接作为阻燃成分而均匀分散于聚氨酯泡沫中,降低聚氨酯泡沫的热释放速率,使聚氨酯泡沫具备较好的阻燃性。
📄 2014101308560
📂 C08G18_67
👤 合肥杰事杰新材料股份有限公司
📅 2014-04-02
本发明涉及一种树枝形聚氨酯及其制备方法和在氯化丁基阻尼橡胶中的应用,该树枝形聚氨酯应用于阻尼氯化丁基橡胶材料,该橡胶材料包括以下质量组分:氯化丁基橡胶100份、硫化剂1‑3份、促进剂M 1‑3份、硬脂酸1‑2份、纳米氧化锌3‑5份、轻质氧化镁0.5‑2份、防老剂A 2‑4份、树枝形聚氨酯1‑10份。与现有技术相比,本发明将G2‑Py树枝状聚氨酯应用于氯化丁基橡胶中,通过引入双重非共价键来耗散体系的能量,从而使得产品的阻尼性能、力学性能和导热性能等都得到显著提高,尤其极大的改善了橡胶的阻尼性能,改善了氯化丁基橡胶使用的局限性,有非常广阔的应用前景。
📄 2021115760784
📂 C08G18_67
👤 上海工程技术大学
📅 2021-12-22