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期刊信息/Journal information
精细化工
精细化工

邵玉昌

月刊

1003-5214

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116023

大连市高新园区黄浦路201号

精细化工/Journal Fine ChemicalsCSCD北大核心CSTPCDEI
查看更多>>本刊1984年6月创刊,每月15日出版。它是中国化工学会精细化工专业委员会会刊、中国化学工业类核心期刊、中国轻工业类核心期刊、《中国科学引文数据库》来源期刊、中国创办最早的精细化工专业技术刊物。本刊是《中国学术期刊(光盘版)》(CAJ-CD)首批入编期刊之一;是美国《化学文摘》(CA)全球摘用频度最大的1000种期刊之一;部分文章已由美国《工程索引》(EI)、日本《科学技术文献速报》(CBST)、俄罗斯《文摘杂志》(РЖ)等摘用。
正式出版
收录年代

    自交联核壳丙烯酸乳液的构建及对水性油墨的影响

    段仪豪郑咏佳郑熙熙徐洪杰...
    2045-2054页
    查看更多>>摘要:以丙烯酸(AA)、丙烯酸丁酯(BA)、甲基丙烯酸甲酯(MMA)、丙烯酸羟丙酯、甲基丙烯酸羟乙酯为单体,乙二醇二甲基丙烯酸酯(EGDMA)、甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)为交联单体,采用两步乳液聚合法制备了自交联核壳丙烯酸乳液,以其为连接料制备了水性油墨.考察了核壳特性影响油墨耐水性和附着力的因素.利用 TEM、FTIR、TG、DSC、光学接触角测量仪、万能试验机对自交联核壳丙烯酸乳液及其胶膜进行了表征,考察了壳层单体中 GMA 质量分数对乳液粒径、稳定性和油墨附着力、耐水性的影响.结果表明,核层中AA与壳层中AA的质量比(核壳AA比)对油墨附着力影响显著,核层中MMA与BA的质量比与壳层中MMA与BA的质量比之比(核壳软硬比)对油墨耐水性影响显著.自交联核壳丙烯酸乳液最佳配方为:核层混合单体与壳层混合单体的质量比(核壳质量比)2.00∶3.00、核壳软硬比 3.00∶0.75、核壳AA比 0.50∶2.50、内交联单体EGDMA用量0.75 g.当壳层单体中GMA质量分数为1.5%时,自交联核壳丙烯酸乳液平均粒径为112.2 nm,多分散性指数为 0.108,胶膜最大热分解速率在 409℃,核层与壳层的玻璃化转变温度分别为 28.5和51.7℃,乳液分散稳定性最佳,胶膜吸水率为34.55%,油墨附着力为99%,耐水性达50次.

    水性油墨核壳结构丙烯酸酯乳液耐水性能交联改性

    丙烯酸酯型端羟基聚醚双固化黏合剂的合成及打印成型固化机理

    谭博军莫洪昌温昱佳张婧...
    2055-2062,2081页
    查看更多>>摘要:以聚四氢呋喃醚二醇(PTHF)和 3-甲基-3-丙烯酰氧甲基氧杂环丁烷(MMO)为原料,通过阳离子开环聚合反应机理,设计、合成了丙烯酸酯型端羟基聚醚黏合剂(MAPTHF),再与六亚甲基二异氰酸酯缩二脲固化剂(N-100)、2,4,6-三甲基苯甲酰基二苯基氧化膦(TPO)和1,4-丁二醇(BDO)组成光-热双固化黏合体系,通过光固化、热固化双步骤获得了光-热双固化弹性体.采用FTIR、NMR和GPC表征了MAPTHF的结构组成和物性参数,探究了光-热双固化黏合体系最佳的固化工艺参数和较优的物料配比,考察了光-热双固化弹性体的力学性能和热稳定性.结果表明,MAPTHF光-热双固化黏合体系可在紫外光照(5 W,395 nm)下5 s快速固化,在加热(65℃)3.0 h 内实现完全固化,具有快速固化成形和短时间内完全固化特征;光-热双固化弹性体的拉伸强度为 3.15 MPa,断裂伸长率为350%.该光-热双固化黏合体系用于3D打印复合推进剂,得到了较优异的打印成型效果.

    光-热双固化黏合剂火炸药3D打印成型工艺快速固化完全固化黏合剂

    连续管式反应器中降黏型聚羧酸减水剂的合成及性能

    钱珊珊陈烽彭荩影刘晓...
    2063-2071页
    查看更多>>摘要:以异戊烯醇聚氧乙烯聚氧丙烯醚(IPEPPG)、2-甲基-2-(丁基三硫代碳酸酯基)丙酸(BTMP)和马来酸酐为主要反应原料,在连续管式反应器中利用热引发可逆加成-断裂链转移(RAFT)聚合,合成了 1 种窄相对分子质量分布的降黏型聚羧酸减水剂VR-PCE-TR.采用 1HNMR、FTIR和GPC对VR-PCE-TR进行了表征,考察VR-PCE-TR对混凝土的工作性能和流变性能的影响,并与釜式反应器中采用常规水相自由基聚合制备的降黏型聚羧酸减水剂进行了性能对比.结果表明,当减水剂溶液质量分数为 10%时,VR-PCE-TR 具有最低表面张力(30.65 mN/m);当减水剂质量分数为0.8%时,VR-PCE-TR对水泥颗粒具有更高的吸附量(2.803 mg/g);在减水剂掺量(以水泥质量计,下同)0.13%时,掺加VR-PCE-TR后的水泥浆体具有更好的分散性和分散保持性;当减水剂掺量为0.4%时,掺加VR-PCE-TR后的水泥净浆具有更小的屈服应力(1.3 Pa)和更低的塑性黏度(0.26 Pa·s).连续管式反应器避免了物料除氧步骤,能够保持聚合控制性和聚合反应速率,因此,制备的VR-PCE-TR具有更窄的相对分子质量分布(多分散性指数为1.19),进而有更好的降黏效果和应用性能.

    聚羧酸减水剂相对分子质量分布降黏连续管式反应器热引发RAFT聚合建筑用化学品

    基于东北地区环境下复合水性防腐涂料的制备及性能

    王俊淇王森郝成钢冀爽...
    2072-2081页
    查看更多>>摘要:为提升水性丙烯酸树脂(AP)中掺杂氧化石墨烯(GO)的分散性和对金属腐蚀的防护能力,以六亚甲基二异氰酸酯、对苯二胺、聚乙烯吡咯烷酮与 3-氨丙基三乙氧基硅烷对GO进行改性,得到了强化分散型氧化石墨烯(RDGO),最后利用湿式转移法将RDGO和AP复合,制备了水性防腐涂料(RDGO/AP).采用FTIR、Raman、XRD、SEM、TGA对RDGO/AP涂层进行了表征,通过电化学和腐蚀实验考察其防腐蚀能力.结果表明,RDGO呈二维晶体结构,层间距从GO的0.0761 nm扩大至0.1045 nm,避免了GO的团聚现象;RDGO的失重起点温度为254℃,具有良好的热稳定性.与AP涂层相比,RDGO/AP涂层水接触角(98.00°)增大了3.99°,硬度(4H)提升了两级,附着力(1级)提升了两级;在质量分数3.5%的NaCl溶液中浸泡 14 d后,与AP涂层相比,RDGO/AP涂层的腐蚀电压提高了0.479 V,腐蚀电流密度降低了1.172×10-5 A/cm2,保护效率高达99.9%.RDGO/AP良好的防腐蚀能力归因于RDGO表面的羰基基团易与AP中的羟基基团发生交联反应,提高了RDGO在丙烯酸树脂体系中的分散性,增强了界面的黏结力,提高了涂层的韧性和剪切强度,加大了RDGO与成膜基底的结合力,提升了涂层防腐效果.

    金属腐蚀涂料氧化石墨烯丙烯酸树脂对苯二胺建筑用化学品

    碳酸铯催化胺与CO2有效转化制备有机脲类化合物

    熊南妮王春蓉陈阳周明东...
    2082-2088页
    查看更多>>摘要:以CO2和有机胺为原料直接制备有机脲类化合物,反应过程中无任何脱水剂参与,考察反应的温度、压力、反应物浓度、时间、溶剂、催化剂与助剂种类及用量对反应的影响,得到的最佳反应条件为:温度190℃、CO2 压力 4.5 MPa、以无机盐碳酸铯(Cs2CO3)为碱性催化剂、溴化四正丁铵(n-Bu4NBr)为助剂、N-甲基吡咯烷酮(NMP)为溶剂、有机胺的浓度为6.67 mol/L、反应时间6 h(部分24 h),在该条件下制备了15种对称型不同烷基或芳基取代的有机脲类化合物,气相色谱(GC)分离产率可达42%~80%,采用 1HNMR和 13CNMR对所得产物的结构进行了表征,并分析了可能的反应机理.该法具有方便高效、环境友好和原子经济的特点.

    二氧化碳有机胺无机盐碳酸铯对称型有机脲机理精细化工中间体