乳液聚合(张子勇,暨南大学)
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种子乳液聚合动力学及成核机理的研究一、概述种子乳液聚合是一种重要的聚合方法,它在化工工业中有着广泛的应用。
种子乳液聚合动力学及成核机理的研究对于理解和控制聚合过程具有重要意义。
本文将对种子乳液聚合动力学及成核机理的研究进行探讨,以期为相关领域的研究提供参考。
二、种子乳液聚合动力学的研究1. 动力学模型的建立种子乳液聚合的动力学过程可以通过建立数学模型来描述。
研究者们通过考察聚合物链的生长速率、聚合物颗粒的尺寸分布等参数,建立了一系列动力学模型,如Flory-Huggins理论、Kinetically Limited Emulsion Polymerization (KLEP)模型等。
这些模型为理解和预测聚合过程提供了重要的理论基础。
2. 动力学参数的测定研究者们通过实验手段,测定了种子乳液聚合过程中的一些关键参数。
他们通过监测聚合物颗粒的尺寸随时间的演变,从而得到了聚合物链的生长速率等动力学参数。
这些参数对于揭示聚合过程的机理非常重要。
三、种子乳液聚合的成核机理研究1. 成核动力学成核过程是种子乳液聚合中的一个重要环节。
研究者们对成核动力学进行了深入探讨,揭示了成核速率与聚合物浓度、温度等因素的关系。
通过实验方法,他们得到了成核过程中的一些重要参数,为控制聚合过程提供了理论指导。
2. 成核机理的探索研究者们还通过理论分析和实验验证,探索了种子乳液聚合的成核机理。
他们发现,成核过程受到多种因素的影响,包括溶剂和单体分子的结构、聚合物颗粒的表面活性等。
通过深入研究这些因素,他们对成核机理有了更加全面的认识。
四、结论与展望种子乳液聚合动力学及成核机理的研究为我们深入理解聚合过程提供了重要的理论基础。
然而,目前对于一些关键问题,如聚合物颗粒的形貌控制、高浓度乳液聚合的动力学行为等仍存在许多未解之谜。
未来的研究可以进一步探索这些问题,为种子乳液聚合技术的发展提供新的思路和方法。
种子乳液聚合动力学及成核机理的研究是一个重要的课题,它对于提高聚合工艺的稳定性和控制聚合物颗粒的性能具有重要意义。
聚丙烯酸酯乳液聚合与改性优化研究摘要:聚丙烯酸乳液聚合的整个流程主要为分散、乳胶粒生成、乳胶粒长大以及聚合等环节。
本文对聚丙烯酸酯乳液聚合过程进行了分析,对聚丙烯酸酯乳液聚合功能性单体改性于复合改性展开了研究,以供参考。
关键词:聚丙烯酸酯乳液聚合;功能性单体改性;复合改性1.聚丙烯酸酯乳液聚合1.1 乳液聚合的过程聚丙烯酸酯乳液聚合的组成主要分为丙烯酸酯类单体、引发剂、乳化剂以及水(分散介质)。
乳化剂中含有亲油的非极性基团和亲水的极性基团,使得丙烯酸酯类单体在水中较均匀地分散,形成小胶束,从而在引发剂的作用下进行自由基聚合,完成乳液聚合。
根据时间-转化率的关系,将乳液聚合过程分为四个阶段:分散阶段、乳胶粒生成阶段、乳胶粒长大阶段以及聚合反应完成阶段。
分散阶段也就是预备阶段。
在搅拌过程中,乳化剂使聚合单体分布在乳化剂分子稳定的单体液滴内、胶束内以及有着极少量的部分在水相中。
在聚合单体、乳化剂和水混合均匀时,便达到了单体在单体珠滴、胶束以及水相之间的动态平衡。
在分散阶段后期,加入引发剂并升高温度,引发剂在水相中生成自由基,自由基先和体系中少量氧或单体中的阻聚剂反应,这个过程称为诱导期。
诱导期结束后,自由基引发聚合反应,生成乳胶粒,该过程称为乳胶粒生成阶段,乳胶粒生成的机理包括低聚物成核机理和胶束成核机理。
在乳胶粒长大阶段中,自由基由水相进入乳胶粒,并引发聚合,乳胶粒便不断长大。
理论上,聚合体系中的数目以及乳胶粒内的单体浓度不变,单体珠滴中的单体输送到乳胶粒,直到单体珠滴消失,这时反应只能消耗乳胶粒内的单体,随着单体浓度降低,反应速率不断下降。
但是现实中,由于存在体积效应,在乳胶粒长大阶段后期出现加速现象。
1.2 新型乳液聚合工艺1.2.1 无皂乳液聚合无皂乳液聚合过程中完全不加或只加入微量乳化剂,其无残留乳化剂,产物的耐水性、电学性能、光泽度等较好。
无皂乳液聚合主要是将丙烯酸酯类单体自身的亲水性链段或基团发挥出乳化剂的作用,从而反应稳定进行。
专利名称:使用反应性乳化剂的乳液聚合方法、由此得到的水系聚合物分散液和聚合物薄膜
专利类型:发明专利
发明人:小笠原亚沙子,桥本贺之
申请号:CN201280049309.9
申请日:20120919
公开号:CN103906768A
公开日:
20140702
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明提供一种乳液聚合方法,其为在水介质中、在聚合引发剂的存在下、使用反应性乳化剂进行单体的乳液聚合的乳液聚合方法,该乳液聚合方法能够解决反应性乳化剂与单体的共聚率提高、气泡问题的消除、涂膜的耐水性进一步改善等问题。
该方法使用一种或两种以上的聚合性不饱和单体X、一种或两种以上的反应性乳化剂Y、和一种或两种以上的多官能性单体Z1或者一种或两种以上的亲水性单体Z2进行乳液聚合,其中,所述聚合性不饱和单体X在分子内具有至少一个碳-碳双键,所述反应性乳化剂Y在分子内具有至少一个,所述多官能性单体Z1在分子内具有两个以上聚合性不饱和基团、相对于一个官能团的分子量不足150,所述亲水性单体Z2在分子内具有一个聚合性不饱和基团,并且在分子内具有亲水性基团、且平均分子量不足250,多官能性单体Z1或亲水性单体Z2的总用量与反应性乳化剂Y的总用量的比例按质量比计处于Z1/Y=1/3~1/30或Z2/Y=1/1~1/30的范围内。
申请人:第一工业制药株式会社
地址:日本京都府
国籍:JP
代理机构:北京林达刘知识产权代理事务所(普通合伙)
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自清洁涂料的发展孙旭东;张子勇【摘要】"自清洁"概念自20世纪90年代提出以来,对其的研究和商品化进程发展迅速.本文对自清洁涂料的分类、机制、制备方法以及发展现状进行了介绍.【期刊名称】《涂料工业》【年(卷),期】2010(040)012【总页数】7页(P65-71)【关键词】自清洁涂料;超疏水涂膜;超亲水涂膜;荷叶效应【作者】孙旭东;张子勇【作者单位】暨南大学理工学院材料科学与工程系,广州,510632;暨南大学理工学院材料科学与工程系,广州,510632【正文语种】中文【中图分类】TQ630.7“自清洁”概念自 20世纪 90年代提出以来[1],对其的研究和商品化进程发展迅速。
当前,自清洁涂料并不局限于建筑涂料行业,还出现在与人们生活息息相关的电器和电子设备、汽车和温室等诸多应用领域。
由于具有环保和节省清洗费用等优点,自清洁涂料越来越受到市场的青睐,并将在未来扮演重要的角色。
根据自清洁的原理不同,自清洁涂料可以分为超疏水和超亲水 2类,它们都是通过水的作用达到本身自清洁效果的。
所不同的是,超疏水涂料是通过水滴的滚动带走污物,而超亲水涂料是通过在其表面形成水膜并带走或隔绝污染物而实现自清洁的作用。
尤其是后者在光辐射下还具有光催化特性,可以降解有机物,进一步起到杀菌消毒和净化环境的作用。
研究发现,物体的表面如果具有超疏水性,水珠就不能在其表面浸润,将会带走污物而具有自清洁的效果。
可以通过 2种途径制备超疏水表面,一是利用“荷叶效应”,在物体表面构建粗糙的微观结构;一是在物体表面进行化学修饰,引入低表面能的物质组分,如氟硅烷。
这 2种方法既可以单独应用,也可以结合并用。
1.1 基于“荷叶效应”的自清洁涂料德国植物学家 Barthlott等[2-4]对荷叶等 2万种植物叶面进行了观察、研究,发现荷叶的表面是由无数微米尺寸的乳突和其表面分布的纳米蜡质晶体构成的,首次提出了“荷叶效应”概念,并模仿“荷叶效应”申请了涂料专利[5]。
细乳液聚合和常规乳液聚合
陈瑶
【期刊名称】《电力科学与技术学报》
【年(卷),期】2004(019)002
【摘要】从成核机理、聚合动力学、乳化剂、助稳定剂、引发剂等各方面对细乳液聚合以及常规乳液聚合作了比较,简单的介绍了细乳液目前的研究状况及一些成果.
【总页数】3页(P84-86)
【作者】陈瑶
【作者单位】湖南省第一师范学校,数理系,湖南,长沙,410002
【正文语种】中文
【中图分类】O631.4
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1.微乳液聚合和细乳液聚合 [J], 初善壮;耿兵;夏攀登;张书香
2.碘转移细乳液聚合制备氟代丙烯酸酯-丙烯酸十八酯共聚物 [J], 陈江;宋金星;王胜鹏;包永忠
3.油溶性品红染料存在下的细乳液聚合研究 [J], 刘春苗
4.油溶性品红染料存在下的细乳液聚合研究 [J], 刘春苗
5.可逆加成-断裂链转移细乳液聚合法制备木质素基嵌段共聚物 [J], 许玉芝;王广彬;李宁;王春鹏;储富祥
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Ⅸ乳液聚合(续)
谭攸庚
【期刊名称】《聚氯乙烯》
【年(卷),期】1991(000)006
【摘要】二十世纪初叶,乳液聚合方法作为制备聚合物的一种工业手段始见于德国拜尔染料厂霍夫曼(Hofman)和德尔鲁赫(Delbruch)的著作。
当时拜尔(Bayer)和其它人的主要目的是开发聚异戊二烯的工业合成路线,来战胜布拉西兰(Brasiuan)对天然橡胶的专利垄断权,自有天然橡胶以来,对许多该领域里的工作者来说,Havea树中的天然橡胶浆以乳液形式存在是合乎逻辑的。
乳液游离基聚合反应过程的发展,使其成为制备各种聚合物可行的方法。
【总页数】11页(P50-60)
【作者】谭攸庚
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】TQ316.334
【相关文献】
1.丙烯酸酯乳液聚合的最新进展及改性(续) [J], 陈华林;刘白玲;罗荣
2.细乳液聚合和常规乳液聚合 [J], 陈瑶
3.可聚合乳化剂的类型及乳液聚合(续) [J], 张洪涛
4.微乳液聚合和细乳液聚合 [J], 初善壮;耿兵;夏攀登;张书香
5.乳液聚合(续) [J], 王征粹
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