本发明公开了一种基于沉淀聚合制备羧基化交联聚苯乙烯的方法,包括以下步骤:在反应器中加入引发剂偶氮二异丁腈、聚合单体苯乙烯、交联剂二乙烯苯、功能单体丙烯酸和反应溶剂,在搅拌下升温至80~90℃后,恒温回流1~3 h,最后离心、洗涤、真空干燥,即制得羧基化交联聚苯乙烯;偶氮二异丁腈、苯乙烯、二乙烯苯、丙烯酸和反应溶剂的混合液中,偶氮二异丁腈的质量分数为0.1%‑0.5%,苯乙烯的质量分数为1~5%,二乙烯苯的质量分数为2~3%,丙烯酸的质量分数为0.5~2%。发明对苯乙烯单体用量、偶氮二异丁腈引发剂用量以及交联剂用量进行调控,通过本发明配方制备得到的微球分散性好、粒径均一,制备得到的微球根据自身需要能够赋予其更好地应用。
📄 2022103046834
📂 C08F212_08
👤 浙江工业大学
📅 2022-03-26
本发明公开了一种适用于大气环境中臭氧分解的催化剂及其应用,所述催化剂的制备方法包括如下步骤:将偶氮二异丁腈、双甲基丙烯酸乙二醇酯、甲苯以一定比例混合,在隔绝氧气和60~70℃温度下发生沉淀聚合反应,反应时间为5~20h;反应结束后,通过真空抽滤除去大部分有机溶液,所得聚合物固体转移到真空干燥箱中烘干得到催化剂。本发明提供的催化剂制备工艺简便、制备成本低,可将大气中的臭氧分解,避免环境中的臭氧浓度过高对人体产生危害。
📄 2022110453040
📂 C08F122_14
👤 浙江工业大学
📅 2022-08-30
本发明涉及复合材料领域,本发明公开了一种适用于无水环境的自粘附复合纳米凝胶及其制备方法。该复合纳米凝胶包括复合纳米凝胶基体和分散负载于所述复合纳米凝胶基体中的无机光催化剂;所述复合纳米凝胶由丙烯酸酯类单体、乙烯基醚类单体和/或乙烯基酯类单体和无机光催化剂通过无表面活性剂沉淀聚合的方法制得。本发明复合纳米凝胶具有快速从空气等无水环境中自采集水分子的功能,且可借助凝胶的堆叠结构引起入射光的多重光散射以提高光解水产氢效率。这为无机催化剂在无水环境中应用并仍可保持非常高的催化效率提供了可能性。此外,本发明溶胀的复合纳米凝胶具有良好的粘附性,可在各种材质的基底上自粘成膜。
📄 2021113608208
📂 B01J31_06
👤 浙江理工大学
📅 2021-11-17
本发明公开了一种防污/抗菌纳米凝胶涂层及其制备方法,通过回流沉淀聚合法制备纳米凝胶核,随后在外层聚合含有两性离子及缩水甘油酯基团的单体,制备核壳结构纳米凝胶微球;将核壳结构纳米凝胶微球通过化学反应接枝至表面氨基活化的任意材料表面;最后通过浸泡法,在材料表面的纳米凝胶上负载天然抗菌剂溶菌酶,即得。本发明制备的核壳结构纳米凝胶,纳米凝胶核含有羧基基团,能提高对溶菌酶的负载性能。壳层两性离子具有良好的亲水性、生物相容性及盐离子响应性,在含水环境中能够通过与水合氢离子间的静电作用形成紧密的水合层,抵抗细菌、蛋白质等微生物的粘附。同时,两性离子具有盐离子响应特性,有利于溶菌酶以及死细菌的释放。
📄 202211070811X
📂 A61L31_14
👤 金陵科技学院
📅 2022-09-02
本发明涉及一种核壳结构的复合聚合物微球及其制备方法,应用于低渗透油藏石油开采,该核壳结构的复合聚合物微球的制备方法分为二步:第一步合成纳米SiO2微球;第二步为采用蒸馏沉淀聚合的方法,在SiO2微球表面包覆一层遇水不膨胀的交联聚合物层,再在交联聚合物层上包覆一层遇水可膨胀的功能性聚合物层。本发明制备过程简单,成本低廉,制备得到的微球可作为调剖驱油材料,微球中的交联聚合物层使微球具有弹性变形的能力,而功能性聚合物层使微球具有一定的水化膨胀能力、以及较好的抗温抗盐性能,可有效提高低渗透油藏的原油采收率。
📄 2016112339364
📂 C09K8_512
👤 浙江海洋大学
📅 2016-12-28
本发明属于材料分离技术领域,具体涉及一种自支撑型MnO2纳米线印迹膜及其制备方法与用途。本发明在树枝状大分子PAMAM上双键合成PAMAM-MAA,并以此为功能单体,以超长MnO2纳米线为基质,借助沉淀聚合在其表面包覆一层印迹聚合物,印迹聚合物包裹的超长MnO2纳米线悬浮液相互缠绕,经抽滤进行自组装合成一种独立的且具有自支撑状结构的MnO2纳米线印迹膜。本发明采用两步法构建的自支撑MnO2纳米线印迹膜最大程度的减少无效识别位点,大大提高识别位点的利用率。本发明制备工艺步骤简单,低耗能、无二次污染,符合绿色化学概念;具有良好的热稳定性,制备的印迹膜具有高效的青蒿素吸附特性,可大规模生产并应用于青蒿素分离领域。
📄 2020102016781
📂 C08J9_26
👤 江苏大学
📅 2020-03-20
本发明涉及化工领域,公开了一种超声诱导RAFT沉淀聚合制备单分散微球的方法,包括以下步骤:将单官能团乙烯基单体、多官能团乙烯基单体、RAFT试剂加入到反应容器中,并向其中加入适量的乙醇‑水混合液做溶剂,高纯氩鼓泡除氧后将其置于超声下,引发聚合;聚合结束后,将反应容器解密封,离心并用乙醇多次洗涤白色粉末,得单分散微球样品。本发明创造性的将超声引入到RAFT沉淀聚合制备单分散活性微球中,聚合速率快,成球率高且微球单分散性强,制备的微球表面带有二硫代酯功能基团,方便进一步功能化,在吸附分离、生物医学等领域具有广泛的应用前景。
📄 2019106650928
📂 C08F220_14
👤 淮阴工学院
📅 2019-07-23