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时间:2020-05-14
《核壳结构丙烯酸酯聚合乳液的研究进展.pdf》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、·144·材料导报A:综述篇2015年6月(上)第29卷第6期核壳结构丙烯酸酯聚合乳液的研究进展高静雅,杨清萍,卿宁,黄顺礼(五邑大学化学与环境工程学院,江门52902O)摘要综述了近年来核壳结构丙烯酸酯乳液聚合的研究进展。重点介绍了不同树脂、有机硅、有机氟及纳米二氧化硅对核壳丙烯酸酯乳液的改性方法,并展望了核壳结构丙烯酸酯乳液的发展趋势及应用前景。关键词核壳丙烯酸酯乳液改性中图分类号:TQ325.7文献标识码:ADOI:10.11896/j.issn.1005—023X.2015.011.026ProgressinSynthesisofCore
2、—ShellStructuredAcrylatesEmulsionGAOJingya,YANGQingping,QINGNing,HUANGShunli(CollegeofChemicalandEnvironmentalEngineering,WuyiUniversity,Jiangmen529020)AbstractResearchprogressofcore-shellstructuredacrylateemulsionpolymerizationarereviewed.Theme-thodsofcore-shellstructuredacr
3、ylateemulsionmodifiedbydifferentresin,organicsilion,nano-SiO2areintroducedindetail.Besides,thedevelopmenttrendofacrylateemulsionwithcore-shellisprospected.Keywordscore-shell,acrylateemulsion,modification烯酸酯乳液。研究了核壳比例、乳化剂种类与用量、种子乳0引言液的稳定时间、交联剂用量和乳液的保温时间等因素对乳液核壳乳液聚合技术是在乳液聚合理论发展
4、的基础上发性能的影响,优化了合成工艺。结果表明,最佳的核壳比是展起来的。核壳结构是指以聚合物A为核,外层包覆聚合物2:3,当乳化剂占单体总质量的3,非阴离子乳化剂比例为B的乳胶粒子的结构]。常规聚丙烯酸酯乳液存在“热粘2:1,在形成核时加交联剂时,种子乳液稳定时间是1h,乳冷脆”、最低成膜温度高及耐水性差等不足,从而限制其进一胶粒子的多分散指数较小,而且加入的特殊单体的量在步应用[4]。因此,开发高性能、多用途的丙烯酸酯乳液已成2~3之间较合适。同时对乳液进行DSC和TEM测试,为业内的热点。粒子结构及改性是解决常规丙烯酸乳液问结果显示胶粒是核壳
5、结构,并且结构组成部分与设计的结构题的常用方法。相符。核壳乳液聚合即粒子设计,就是在不改变原料组成、不Zhao等口妇通过预乳化一半连续种子乳液聚合法,合成了增加产品成本的条件下,利用高分子化学、分子设计及乳胶固含量高达6O%的P(St+AA)/P(MMA+BA+DMAM)核粒形态动力学等原理,通过精细地设计,制订合理的合成工壳结构乳液。同时研究了乳化剂用量、反应温度和固含量对艺,在适当的聚合条件下,改变聚合物的分子量及其分布,分乳胶粒粒径和乳液分散性的影响,并通过TEM对乳液进行子结构,有目的地制备出具有某些特定结构形态的乳胶粒,测试。结果表明:
6、乳胶粒粒径为2004600nm,乳胶粒分散均来给予乳液聚合优异的性能和特殊的功能]。有机硅、有匀且分散指数为1.2~1.4。机氟及纳米粒子等改性核壳型丙烯酸酯乳液具有更优良的陆波等[1]以丙烯酸丁酯为核单体,甲基丙烯酸甲酯和丙性能。近年来,核壳型丙烯酸酯乳液合成与改性成为科研工烯酸乙酯为壳单体,十二硫醇为壳层聚合的链转移剂,采用作者的重要课题。种子乳液共聚方法制备核壳结构的丙烯酸酯共聚物。他们研究了单体、链转移剂的用量对壳层聚合物的玻璃化温度、1纯丙核壳丙烯酸酯乳液黏流温度和熔体流动速率的影响,并用扫描电子显微镜对乳常规纯丙乳液存在“热粘冷脆”、
7、耐水性差及成膜温度高胶粒结构进行研究。实验结果表明,加入丙烯酸乙酯或十二等缺点,通过对粒子结构进行设计,即合成核壳纯丙乳液,能硫醇,可以降低壳层聚合物的玻璃化温度和黏流温度,增加明显改善常规乳液的不足_g]。熔体流动速率,加入质量分数为0.1的十二硫醇可以使壳和海清等[1明采用种子乳液聚合方法合成了以丙烯酸丁层共聚物(m(MMA)/m(EA)一80/20)的熔体流动速率提高酯为核,苯乙烯甲基丙烯酸甲酯与丙烯酸丁酯为壳的一种丙到0.863g/rain,提高了2个数量级,核壳聚合物乳胶粒径在*广东高校科技创新重点项目(cxzdl128);轻化工清洁生
8、产工程技术研究中心开发课题基金;江门市产学研专项资金高静雅:女,1989年生,硕士生,研究方向为丙烯酸树脂E-mail:wyuchemy
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