CN110305242A - 一种高固含量苯丙胶体乳液的制备方法 - Google Patents

一种高固含量苯丙胶体乳液的制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN110305242A
CN110305242A CN201910588917.0A CN201910588917A CN110305242A CN 110305242 A CN110305242 A CN 110305242A CN 201910588917 A CN201910588917 A CN 201910588917A CN 110305242 A CN110305242 A CN 110305242A
Authority
CN
China
Prior art keywords
preparation
acrylate
styrene
quality
reaction
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201910588917.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110305242B (zh
Inventor
陈苏
卿仁坤
崔婷婷
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nanjing Tech University
Original Assignee
Nanjing Tech University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nanjing Tech University filed Critical Nanjing Tech University
Priority to CN201910588917.0A priority Critical patent/CN110305242B/zh
Publication of CN110305242A publication Critical patent/CN110305242A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN110305242B publication Critical patent/CN110305242B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08FMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
    • C08F2/00Processes of polymerisation
    • C08F2/12Polymerisation in non-solvents
    • C08F2/16Aqueous medium
    • C08F2/22Emulsion polymerisation
    • C08F2/24Emulsion polymerisation with the aid of emulsifying agents
    • C08F2/26Emulsion polymerisation with the aid of emulsifying agents anionic
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08FMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
    • C08F2/00Processes of polymerisation
    • C08F2/12Polymerisation in non-solvents
    • C08F2/16Aqueous medium
    • C08F2/22Emulsion polymerisation
    • C08F2/24Emulsion polymerisation with the aid of emulsifying agents
    • C08F2/30Emulsion polymerisation with the aid of emulsifying agents non-ionic
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08FMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
    • C08F212/00Copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and at least one being terminated by an aromatic carbocyclic ring
    • C08F212/02Monomers containing only one unsaturated aliphatic radical
    • C08F212/04Monomers containing only one unsaturated aliphatic radical containing one ring
    • C08F212/06Hydrocarbons
    • C08F212/08Styrene
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B1/00Optical elements characterised by the material of which they are made; Optical coatings for optical elements
    • G02B1/002Optical elements characterised by the material of which they are made; Optical coatings for optical elements made of materials engineered to provide properties not available in nature, e.g. metamaterials
    • G02B1/005Optical elements characterised by the material of which they are made; Optical coatings for optical elements made of materials engineered to provide properties not available in nature, e.g. metamaterials made of photonic crystals or photonic band gap materials

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Polymerisation Methods In General (AREA)
  • Addition Polymer Or Copolymer, Post-Treatments, Or Chemical Modifications (AREA)

Abstract

本发明涉及一种高固含量苯丙胶体乳液的制备方法,先配制种子溶液;再配制预乳化溶液;将种子溶液加入到反应容器中,机械搅拌;加热至一定温度,加入引发剂,引发聚合反应;再加入预乳化溶液,再补加引发剂,保持在一定温度下反应一段时间;反应结束后停止加热和搅拌,将所得乳液用滤布进行过滤,得到高固含量的苯丙胶体乳液。本发明得到的苯丙胶体乳液固含量高(固含量超过45wt%)、粒径可控的、简单易操作,适合大规模生产。

Description

一种高固含量苯丙胶体乳液的制备方法
技术领域
本发明涉及一种苯丙胶体乳液的制备方法,尤其涉及一种高固含量苯丙胶体乳液的制备方法。
背景技术
光子晶体是一种介电常数周期性变化的材料,在1999年被美国science杂志列为未来六大研究热点之一。胶体光子晶体是一种可通过聚合物胶体粒子进行组装制备的光子晶体,在滤光器,光子纸、全色显示、化学与生物传感器,生物检测、涂层材料等方面有着广泛的应用前景。
制备胶体光子晶体的胶体粒子必须具有特定的尺寸,同时要求胶体乳液也必须具备高度的单分散性,这使得在制备出胶体乳液固含量通常比较低。通常在10%wt%左右,如Lan Zhou等人制备的聚苯乙烯-丙烯酸胶体乳液,固含量为10wt%。制备出固含量相对较高的有:Gonul Yavuz等人制备出聚苯乙烯-甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸胶体乳液;固含量为18wt%,Wei Yuan等人制备出的苯乙烯-丙烯酸丁酯-丙烯酸固含量为23wt%;Chun-FengLai等人聚苯乙烯-甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸胶体乳液固含量为28wt%。总体来说,能用于制备胶体光子晶体的胶体乳液,在现今的制备方法中,固含量都相对较低。这为实现产业化和大规模应用于实际生活造成了困难。
另一方面,聚苯乙烯乳液中聚苯乙烯微球的玻璃化温度较高,直接利用聚苯乙烯胶体粒子构筑的胶体光子晶体材料成膜性不好,韧性差。用亲水的聚甲基丙烯酸和聚丙烯酸酯包裹聚苯乙烯微球制备出一种核壳结构的胶体微球,相对于聚苯乙烯微球玻璃化温度有所降低,成膜性等方面也可以得到一定的改善。同时,这种胶体微球可以在其表面羧基间的氢键作用下快速组装成紧密堆积的有序结构,形成胶体光子晶体。
为了满足胶体光子晶体在实际中的需要,必须找到一种成本低,能大量制备胶体微球的高固含量苯丙胶体乳液的方法。
发明内容
本发明的目的在于提供一种高固含量(固含量超过45wt%)的、粒径可控的、简单易操作的,适合大规模生产的、能用于制备胶体光子晶体的高固含量苯丙胶体乳液的制备方法。
本发明的技术方案为:一种高固含量苯丙胶体乳液的制备方法,其具体步骤如下:
a.将苯乙烯先用碱液进行清洗,再进行干燥;
b.将步骤a清洗干燥过的苯乙烯、丙烯酸酯、甲基丙烯酸、碳酸氢钠、乳化剂和去离子水混合搅拌均匀得到种子溶液;
c.用步骤a清洗干燥过的苯乙烯、丙烯酸酯、甲基丙烯酸、乳化剂和去离子水配置溶液,进行预乳化处理得到预乳化溶液;
d.将步骤b得到的种子溶液加入到反应容器中,机械搅拌;
e.加热至一定温度,加入引发剂,引发聚合反应;
f.加入预乳化溶液,再补加引发剂,保持在一定温度下反应一段时间;
g.反应结束后停止加热和搅拌,将所得乳液用滤布进行过滤,除去反应中生成的凝胶,得到高固含量的苯丙胶体乳液。
优选步骤a中所述的碱液为氢氧化钠或氢氧化钾中的一种或两种混合物;碱液为质量分数为5-10%的水溶液。
优选步骤b和C中的丙烯酸酯均为丙烯酸异丁酯、丙烯酸丙酯、丙烯酸丁酯或丙烯酸异辛酯;步骤b中所述的乳化剂为十二烷基硫酸钠和CO897,其质量比为1:(2~8)。
优选步骤b中所述的苯乙烯、丙烯酸酯、甲基丙烯酸、去离子水的质量比为:1:(0.2~0.5):(0.1~0.4):(4~7);步骤b中所述的碳酸氢钠的质量为b中苯乙烯、丙烯酸酯和甲基丙烯酸的总单体质量的1~3wt%;步骤b中所述的乳化剂的质量占步骤b中苯乙烯、丙烯酸酯和甲基丙烯酸的总单体质量的1.5~3.5%。
优选步骤c中所述的苯乙烯、丙烯酸酯、甲基丙烯酸、去离子水的质量比为1:(0.1~0.3):(0.03~0.1):(0.1~0.3);步骤c中所述的总单体质量为步骤b的总单体质量的2~4倍。
优选步骤c中所述的乳化剂为十二烷基硫酸钠和CO897,其质量比为1:(0.5~2);步骤c中所述的乳化剂的质量占步骤c中总单体质量的0.3~0.8%。
优选步骤d中所述的机械搅拌转速为180~300rpm,反应过程中全程保持搅拌速度不变。
优选步骤e、f中所述的引发剂均为过硫酸铵或过硫酸钾中的一种或两种混合物;步骤e中所述的引发剂的质量为步骤b中总单体质量的0.3~1%;步骤f中所述的引发剂为质量为步骤c中总单体质量的0.2~0.5%。
优选步骤e中所述的加热温度为80~90℃;步骤e中所述的反应时间为40~90min。
根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于步骤f中所述的温度为80~98℃;步骤f中所述的反应一段时间为3~5h。
本发明所制备的胶体乳液,可通过对加入乳化剂和单体的量对其粒径进行调控,可调粒径范围为150~350nm。所制备的高固含量苯丙胶体乳液的质量固含量超过46wt%。
有益效果:
1、本发明制备的单分散胶体乳液具备粒径大小可控,单分散性优异的特点。
2、本发明制备的单分散胶体乳液固含量,不需要在通过离心提高乳液浓度,为胶体乳液的大规模制备提供了一种可行的方法。
3、本发明制备的单分散P(St-BA-MAA)胶体乳液所需要的设备设施简单,同时制备出的乳液无需复杂的后续处理。
4、本发明制备的单分散P(St-BA-MAA)胶体乳液可以作为构筑单元,制备光子晶体材料,并具备外界相应的光子晶体特性。
5、本发明制备的单分散P(St-BA-MAA)胶体乳液具备核壳结构,外接的丙烯酸丁酯和甲基丙烯酸可以提高P(St-BA-MAA)胶体乳液的成膜性。
附图说明
图1为制备出的高固含量的聚(苯乙烯-丙烯酸丁酯-甲基丙烯酸)胶体乳液的实物图;
图2为实施例1制备的单分散聚(苯乙烯-丙烯酸丁酯-甲基丙烯酸)胶体乳液的粒径分布图;
图3为实施例1制备的胶体光子晶体蓝色薄膜图;
图4为实施例2制备的单分散聚(苯乙烯-丙烯酸异丁酯-甲基丙烯酸)胶体乳液的粒径分布图;
图5为实施例2制备的聚(苯乙烯-丙烯酸异丁酯-甲基丙烯酸)胶体光子晶体绿色薄膜;
图6为实施例3制备的聚(苯乙烯-丙烯酸丙酯-甲基丙烯酸)胶体光子晶体薄膜的SEM图;
图7为实施例3制备的聚(苯乙烯-丙烯酸丙酯-甲基丙烯酸)胶体光子晶体黄色薄膜;
图8为实施例4制备的聚(苯乙烯-丙烯酸异辛酯-甲基丙烯酸)胶体光子晶体薄膜的SEM图。
具体实施方式
通过以下具体实例对本发明进行说明,实例是为了更好的理解本发明,而非限制发明的保护范围。
实例1
将苯乙烯单体先用6%的氢氧化钠溶液进行清洗,再进行干燥;称取清洗过的苯乙烯30g,丙烯酸丁酯9g,甲基丙烯酸4.5g,碳酸氢钠0.7g,十二烷基硫酸钠0.17g,CO897非离子表面活性剂1.1g,去离子水130g,搅拌均匀得到种子溶液;称取苯乙烯90g,丙烯酸丁酯18g,甲基丙烯酸4.5g,十二烷基硫酸钠0.3g,CO897非离子表面活性剂0.2g,去离子水15g,搅拌(或超声)进行预乳化处理,得到预乳化溶液。将种子溶液加入到500mL的四口烧瓶中,机械搅拌,转速为250rpm,加热至90℃。加入引发剂过硫酸钾0.18g,引发聚合反应。反应40min后加入预乳化溶液,再加入0.37g的过硫酸钾,升温至98℃继续反应3h。反应结束后冷却至室温,用200目的纱网过滤除去反应中生成的凝胶,即可得到单分散的聚(苯乙烯-丙烯酸丁酯-甲基丙烯酸)胶体乳液,固含量为46.5%(图1)。其粒径为239nm,单分散性指数为1.5%(图2),用丝棒将其刮涂成膜,其结构色为蓝色(图3)。
实例2
将苯乙烯单体先用5%的氢氧化钾溶液进行清洗,再进行干燥;再称取清洗过的苯乙烯20g,丙烯酸异丁酯9g,甲基丙烯酸8g,碳酸氢钠0.8g,十二烷基硫酸钠0.15g,CO897非离子表面活性剂1.0g,去离子水110g,搅拌均匀得到种子溶液;称取苯乙烯80g,丙烯酸异丁酯18g,甲基丙烯酸4g,十二烷基硫酸钠0.25g,CO897非离子表面活性剂0.5g,去离子水15g,做预乳化处理得到预乳化溶液。将种子溶液加入到反应容器中,机械搅拌,转速为200rpm,加热至80℃。加入过硫酸铵0.2g,引发反应。待反应90min后,加入预乳化溶液,之后再加入0.34g过硫酸铵,升温至90℃继续反应5h,反应结束后冷却至室温,用200目的纱网过滤除去反应中生成的凝胶,即可得到单分散的聚(苯乙烯-丙烯酸异丁酯-甲基丙烯酸)胶体乳液,固含量为47.8%。通过分析其粒径分布图(图4)可以确定其粒径分布窄,单分散性指数为1.5%,粒径为253nm,涂膜观测到结构色为绿色(图5)。
实例3
将苯乙烯单体先用10%的碱性溶液(含氢氧化钠5%,氢氧化钾5%)进行清洗,再进行干燥;再称取清洗过的苯乙烯30g,丙烯酸丙酯6g,甲基丙烯酸10g,碳酸氢钠0.65g,十二烷基硫酸钠0.2g,CO897非离子表面活性剂0.9g,去离子水130g搅拌均匀得到种子溶液;取苯乙烯90g,丙烯酸丙酯27g,甲基丙烯酸9g,十二烷基硫酸钠0.25g,CO897非离子表面活性剂0.5g,去离子水25g,预乳化处理得到预乳化溶液。将种子溶液加入到反应容器中,机械搅拌,转速为280rpm,加热至80℃。加入硫酸钾0.2g,反应60min,在加入预乳化溶液,然后加入过硫酸铵0.3g,升温至85℃继续反应4h。反应结束后冷却至室温,用200目的纱网过滤除去反应中生成的凝胶,即可得到单分散的聚(苯乙烯-丙烯酸丙酯-甲基丙烯酸)胶体乳液,固含量为49.2%。通过其SEM图(图6)可以观测到其单分散性能优异,排列规整,粒径为270nm,单分散性指数为0.29%,用丝棒刮涂成膜,其结构色为黄色(图7)。
实例4
将苯乙烯单体先用8%的氢氧化钾溶液进行清洗,再进行干燥;再称取清洗过的苯乙烯20g,丙烯酸异辛酯10g,甲基丙烯酸5g,碳酸氢钠1g,十二烷基硫酸钠0.2g,CO897非离子表面活性剂0.6g,去离子水130g,混合均匀得到种子溶液;苯乙烯90g,丙烯酸异辛酯15g,甲基丙烯酸4.5g,十二烷基硫酸钠0.2g,CO897非离子表面活性剂0.2g,去离子水15g,预乳化处理得到预乳化溶液。将种子溶液加入到反应容器中,机械搅拌,转速为300rpm,加热至80℃。称取过硫酸钾0.3g加入到烧瓶中,反应90min。加入预乳化溶液,之后再加入0.45g过硫酸钾,保持在80℃继续反应5h。反应结束后冷却至室温,用200目的纱网过滤即可得到单分散的聚(苯乙烯-丙烯酸异辛酯-甲基丙烯酸)胶体乳液,固含量为46.2%。将其涂膜,从其SEM图(图8)中可以看出胶体微球排布精密、整齐,单分散性能优良,单分散指数为2.4%,粒径为207nm。

Claims (10)

1.一种高固含量苯丙胶体乳液的制备方法,其具体步骤如下:
a.将苯乙烯先用碱液进行清洗,再进行干燥;
b.将步骤a清洗干燥过的苯乙烯、丙烯酸酯、甲基丙烯酸、碳酸氢钠、乳化剂和去离子水混合搅拌均匀得到种子溶液;
c.用步骤a清洗干燥过的苯乙烯、丙烯酸酯、甲基丙烯酸、乳化剂和去离子水配置溶液,进行预乳化处理得到预乳化溶液;
d.将步骤b得到的种子溶液加入到反应容器中,机械搅拌;
e.加热至一定温度,加入引发剂,引发聚合反应;
f.加入预乳化溶液,再补加引发剂,保持在一定温度下反应一段时间;
g.反应结束后停止加热和搅拌,将所得乳液用滤布进行过滤,得到高固含量的苯丙胶体乳液。
2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于步骤a中所述的碱液为氢氧化钠或氢氧化钾中的一种或两种混合物;碱液为质量分数为5-10%的水溶液。
3.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于步骤b和C中的丙烯酸酯均为丙烯酸异丁酯、丙烯酸丙酯、丙烯酸丁酯或丙烯酸异辛酯;步骤b中所述的乳化剂为十二烷基硫酸钠和CO897,其质量比为1:(2~8)。
4.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于步骤b中所述的苯乙烯、丙烯酸酯、甲基丙烯酸、去离子水的质量比为:1:(0.2~0.5):(0.1~0.4):(4~7);步骤b中所述的碳酸氢钠的质量为b中苯乙烯、丙烯酸酯和甲基丙烯酸的总单体质量的1~3wt%;步骤b中所述的乳化剂的质量占步骤b中苯乙烯、丙烯酸酯和甲基丙烯酸的总单体质量的1.5~3.5%。
5.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于步骤c中所述的苯乙烯、丙烯酸酯、甲基丙烯酸、去离子水的质量比为1:(0.1~0.3):(0.03~0.1):(0.1~0.3);步骤c中所述的总单体质量为步骤b的总单体质量的2~4倍。
6.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于步骤c中所述的乳化剂为十二烷基硫酸钠和CO897,其质量比为1:(0.5~2);步骤c中所述的乳化剂的质量占步骤c中总单体质量的0.3~0.8%。
7.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于步骤d中所述的机械搅拌转速为180~300rpm。
8.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于步骤e、f中所述的引发剂均为过硫酸铵或过硫酸钾中的一种或两种混合物;步骤e中所述的引发剂的质量为步骤b中总单体质量的0.3~1%;步骤f中所述的引发剂为质量为步骤c中总单体质量的0.2~0.5%。
9.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于步骤e中所述的加热温度为80~90℃;步骤e中所述的反应时间为40~90min。
10.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于步骤f中所述的温度为80~98℃;步骤f中所述的反应一段时间为3~5h。
CN201910588917.0A 2019-07-02 2019-07-02 一种高固含量苯丙胶体乳液的制备方法 Active CN110305242B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910588917.0A CN110305242B (zh) 2019-07-02 2019-07-02 一种高固含量苯丙胶体乳液的制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910588917.0A CN110305242B (zh) 2019-07-02 2019-07-02 一种高固含量苯丙胶体乳液的制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110305242A true CN110305242A (zh) 2019-10-08
CN110305242B CN110305242B (zh) 2022-04-26

Family

ID=68078200

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910588917.0A Active CN110305242B (zh) 2019-07-02 2019-07-02 一种高固含量苯丙胶体乳液的制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110305242B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022018013A1 (en) * 2020-07-20 2022-01-27 Basf Se Aqueous polymer latex of film-forming copolymers suitable as binder in waterborne coating compositions

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1808214A (zh) * 2005-01-20 2006-07-26 中国科学院化学研究所 全色胶体光子晶体膜及其制备方法和用途
CN101280035A (zh) * 2007-10-31 2008-10-08 浙江传化股份有限公司 耐湿擦性苯丙乳液及其制备方法
CN101703914A (zh) * 2009-11-19 2010-05-12 南京工业大学 一种制备单分散性聚合物纳米微球的方法
CN102775547A (zh) * 2012-08-20 2012-11-14 常州大学 一种单分散苯丙复合乳液纳米粒子的制备
CN103626907A (zh) * 2013-11-15 2014-03-12 马钢(集团)控股有限公司 一种苯丙乳液、其合成方法及电工钢涂料
CN104630876A (zh) * 2015-02-13 2015-05-20 厦门大学 一种各向异性光子晶体的制备方法
CN105801739A (zh) * 2016-04-11 2016-07-27 华南理工大学 一种苯丙乳液及由其制备的耐刷洗的高pvc内墙乳胶漆
CN106146725A (zh) * 2015-04-09 2016-11-23 泉州市合创涂料科技有限公司 一种室温自交联苯丙乳液的制备方法
CN106632814A (zh) * 2016-10-10 2017-05-10 长春工业大学 一种大粒径、窄分布、高固含量聚合物乳液的制备方法
CN107236078A (zh) * 2017-05-17 2017-10-10 南京工业大学 一种柔性软单体胶体光子晶体乳液的制备方法

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1808214A (zh) * 2005-01-20 2006-07-26 中国科学院化学研究所 全色胶体光子晶体膜及其制备方法和用途
CN101280035A (zh) * 2007-10-31 2008-10-08 浙江传化股份有限公司 耐湿擦性苯丙乳液及其制备方法
CN101703914A (zh) * 2009-11-19 2010-05-12 南京工业大学 一种制备单分散性聚合物纳米微球的方法
CN102775547A (zh) * 2012-08-20 2012-11-14 常州大学 一种单分散苯丙复合乳液纳米粒子的制备
CN103626907A (zh) * 2013-11-15 2014-03-12 马钢(集团)控股有限公司 一种苯丙乳液、其合成方法及电工钢涂料
CN104630876A (zh) * 2015-02-13 2015-05-20 厦门大学 一种各向异性光子晶体的制备方法
CN106146725A (zh) * 2015-04-09 2016-11-23 泉州市合创涂料科技有限公司 一种室温自交联苯丙乳液的制备方法
CN105801739A (zh) * 2016-04-11 2016-07-27 华南理工大学 一种苯丙乳液及由其制备的耐刷洗的高pvc内墙乳胶漆
CN106632814A (zh) * 2016-10-10 2017-05-10 长春工业大学 一种大粒径、窄分布、高固含量聚合物乳液的制备方法
CN107236078A (zh) * 2017-05-17 2017-10-10 南京工业大学 一种柔性软单体胶体光子晶体乳液的制备方法

Non-Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
李小瑞,等编著: "《高分子科学实验方法》", 31 August 1998, 陕西科学技术出版社 *
李珩,等: "疏水性光子晶体薄膜的制备及性能研究", 《日用化学品工业》 *
材料教学实验编写组编: "《材料组织性能与加工技术独立实验 下》", 28 February 2015, 西安交通大学出版社 *
王新龙,等: "《高分子科学与工程实验》", 31 December 2012, 东南大学出版社 *
许建兴,等: "苯丙乳液聚合中粒径及稳定性的影响因素研究", 《中国胶黏剂》 *
韩晓强: "苯丙乳液的粒子涉及和粒径控制研究", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库工程科技I辑》 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022018013A1 (en) * 2020-07-20 2022-01-27 Basf Se Aqueous polymer latex of film-forming copolymers suitable as binder in waterborne coating compositions
CN116134056A (zh) * 2020-07-20 2023-05-16 巴斯夫欧洲公司 适合作为水性涂料组合物中的粘合剂的成膜共聚物的水性聚合物胶乳

Also Published As

Publication number Publication date
CN110305242B (zh) 2022-04-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TW496876B (en) Encapsulated hydrophilic polymers and their preparation
CN103408691B (zh) 一种丙烯酸酯压敏胶乳液及其制备方法与应用
US7741378B2 (en) Porous monodispersed particles and method for production thereof, and use thereof
JPH0791390B2 (ja) 中空重合体粒子を含有するラテックス及びその製造方法
CN103641943B (zh) 半连续乳液聚合合成多层壳体结构聚合物粒子的方法
CN104387521A (zh) 一种蒙脱土和甲基丙烯酸复合改性丙烯酸酯核壳乳液的制备方法
CN104194003A (zh) 黑色单分散聚合物微球的制备方法
CN105713155A (zh) 用于纸质文物保护的聚合物材料的制备方法及其应用
CN106873321A (zh) 一种彩色墨粉的制备方法
CN105601831B (zh) 一种氨基改性丙烯酸树脂复合微球的制备方法
CN109929075A (zh) 表面改性的聚丙烯酸酯微球水相悬浮液的制备方法和聚丙烯酸酯微球型压敏胶及其应用
CN110305242A (zh) 一种高固含量苯丙胶体乳液的制备方法
CN104926974A (zh) 一种苯乙烯-丙烯酸酯共聚物的制备方法
CN103360529A (zh) 一种微米级单分散聚苯乙烯微球的可控合成方法
CN105440196B (zh) 一种聚苯乙烯-丙烯酸聚合物微球及其制备方法
JP2006249389A (ja) 水酸基含有ポリマーの製造方法
CN103265659B (zh) 高遮盖力聚醋酸乙烯酯/聚苯乙烯复合乳液及其制备方法
JPS6028286B2 (ja) ビニル化合物の懸濁重合方法
JP5626716B2 (ja) 多孔質中空ポリマー粒子の製造方法及び多孔質中空ポリマー粒子
WO2012157450A1 (ja) ビニルエステル/エチレン性不飽和カルボン酸エステル共重合体のケン化物およびその製造方法
RU2299892C1 (ru) Пластизоли на основе стирол-акрилатных латексных сополимеров и способ их получения
JP3298215B2 (ja) 屈折率分布を有する重合体粒子の製造方法
JP2009242632A (ja) 親水性樹脂粒子の製造方法
JP4852327B2 (ja) 内部に空孔を有するポリマー粒子の製造方法ならびに内部に空孔を有するポリマー粒子
CN110305243B (zh) 一种高固含量单分散纯丙胶体乳液的制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant