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细乳液体系中的"活性"/可控自由基聚合研究进展

郭小丽 , 易昌凤 , 彭慧 , 徐祖顺

涂料工业 doi:10.3969/j.issn.0253-4312.2008.01.015

综述了当前细乳液体系中的4种"活性"/可控自由基聚合方法,包括稳定自由基细乳液聚合、原子转移自由基细乳液聚合、可逆加成-断裂链转移自由基细乳液聚合和退化转移自由基细乳液聚合,介绍了近年来这些领域的研究进展.

关键词: 细乳液 , "活性"/可控自由基聚合 , 聚合方法

微波辐射分散聚合制备单分散聚甲基丙烯酸甲酯微球

熊圣东 , 郭小丽 , 张凌飞 , 易昌凤 , 徐祖顺

高分子材料科学与工程

在微波辐射下,以乙醇/水混合溶剂为分散介质,聚乙烯吡咯烷酮为稳定剂,进行了甲基丙烯酸甲酯的分散聚合.利用透射电镜(TEM)、动态激光光散射粒度仪(PCS)研究了微球的形态和粒径大小,探讨了介质中乙醇含量、聚合前期微波功率、引发剂和稳定剂浓度对微球粒径及分布的影响.结果表明,当介质中乙醇质量分数在4096~50%时能得到稳定的聚合物微球.在一定范围内,随着反应前期微波功率的增大,微球粒径增大,粒径分布先减小后变大.与常规加热聚合相比,微波辐射能加快反应速率,提高单体转化率,所得的聚合物微球粒径小,单分散性更好.

关键词: 分散聚合 , 微波辐射 , 微球 , 聚甲基丙烯酸甲酯

有机氟硅改性丙烯酸酯共聚物乳液的研究

邱俊英 , 程艳玲 , 郭小丽 , 熊圣东 , 易昌凤

涂料工业 doi:10.3969/j.issn.0253-4312.2008.08.011

以氟醇(RfCH2CH2OH)和乙烯基硅氧烷(A-151)为原料合成氟硅单体,然后在十二烷基硫酸钠(SDS)/辛基苯基聚氧乙烯醚(OP-10)复合乳化剂,过硫酸钾(KPS)引发剂存在下,分别采用间歇乳液聚合法和核壳乳液聚合法将其与甲基丙烯酸甲酯(MMA)、丙烯酸丁酯(BA)进行乳液共聚,制备含氟硅的丙烯酸酯共聚物乳液.用TEM观察乳胶粒形态,测定了反应的转化率,研究了乳液的稳定性和乳胶膜的耐水性能.结果表明:氟硅单体含量为15%时,核壳法制得乳液的乳胶膜对水的接触角达110°以上.

关键词: 氟硅单体 , 丙烯酸酯 , 乳液聚合

微波辐射细乳液聚合制备含氟丙烯酸酯乳液

郭小丽 , 邱俊英 , 安璐 , 易昌凤 , 徐祖顺

高分子材料科学与工程

在微波辐射下,采用细乳液聚合方法,合成了稳定的含氟丙烯酸酯(FA)、甲基丙烯酸甲酯(MMA)及丙烯酸丁酯(BA)三元共聚乳液.利用FT-IR表征了共聚物的结构组成;采用激光光散射粒度仪(PCS)研究了聚合过程中粒径变化;用称量法测定了转化率;用透射电子显微镜(TEM)观察了乳胶粒的形貌.结果表明,油溶性引发剂AIBN引发FA-MMA-BA三元细乳液共聚合的主要成核场所为单体液滴;所制得的乳胶粒呈球形,平均粒径为72 nm~98 nm;微波的引用能够加快反应速率,提高单体转化率,且制得的细乳液离心稳定性更好;耐水性随氟单体含量增加而提高.

关键词: 含氟丙烯酸酯 , 细乳液聚合 , 微波辐射

含氟丙烯酸酯三元共聚细乳液的微波辐射合成与表征

郭小丽 , 熊圣东 , 易昌凤 , 徐祖顺

应用化学 doi:10.3969/j.issn.1000-0518.2009.01.019

采用微波辐射细乳液聚合的方法,合成了含氟丙烯酸酯(FA)-丙烯酸丁酯(BA)-甲基丙烯酸甲酯(MMA)的三元共聚细乳液. 用重量法测定了转化率,考察了细乳液的稳定性及乳胶膜的吸水率,用接触角法表征了共聚物乳胶膜的表面性能. 结果表明,使用微波辐射能加快反应速率,提高单体转化率,反应10 min后单体转化率达到80%;且微波辐射下制得的细乳液离心稳定性更好. 当氟单体的质量分数为25%时,所制得含氟共聚物乳胶膜的吸水率降至1.43%,表面自由能降至14.85 mJ/m2.

关键词: 微波辐射 , 含氟丙烯酸酯 , 细乳液聚合 , 表面自由能

超支化聚氨酯热熔胶的合成及性能

曾少敏 , 刘丹 , 陈爱芳 , 姚畅 , 郭小丽 , 徐祖顺

应用化学 doi:10.3969/j.issn.1000-0518.2009.02.008

采用AA′+bB2法制备了可以直接作为热熔胶使用的超支化聚氨酯(HPU). 以甲苯-2,4-二异氰酸酯(TDI)与聚碳酸酯二醇(PCDL)为原料合成两端为异氰酸根(NCO)封端的低聚物(A2),然后在0 ℃下加入二乙醇胺(DEOA)得AB2型中间物,进一步高温聚合得支化点间含有长链段的超支化聚氨酯. 采用红外光谱 (FTIR)、核磁共振(13C NMR)、GPC对超支化聚氨酯的结构进行了表征. 结果表明,所得到的产物具有超支化结构,在55 ℃下反应20 h后,支化度可达到0.75,重均分子量Mw=7.0×103. 对产物进行了热失重和粘接性能测试. 结果表明,超支化聚氨酯的热分解温度为200 ℃. 产物的粘接剪切强度随着链段长度的增加先增大后减小,最大可达到6.5 MPa.

关键词: 超支化聚氨酯 , 合成 , 热熔胶

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