聚丙烯酸酯/纳米ZnO复合乳液的制备及其在涂料印花中的应用

来源 :中国化学会第29届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yy136301854
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  聚丙烯酸酯类乳液是纺织涂料印花中最常使用的成膜材料,但其存在热黏冷脆、回弹性差等问题。本研究以乙烯基三乙氧基硅烷(A-151)改性纳米ZnO和丙烯酸类单体为原料,通过原位乳液聚合法制备聚丙烯酸酯/纳米ZnO复合乳液,研究了聚合过程中改性纳米ZnO不同加入方式对乳液性能的影响。对改性前后纳米ZnO进行了FT-IR、TG和DLS分析,对复合乳液进行了DLS和TEM表征,并将其应用于涂料印花工艺中。结果表明:A-151改性纳米ZnO较未改性纳米ZnO的粒径增大;纳米ZnO的不同加入方式基本不影响复合乳胶粒的平均粒径,但会对其粒径分布产生影响,聚丙烯酸酯/纳米ZnO复合乳液粒径大小较为均一,为190~200nm;随着纳米ZnO用量的增加,在三种加入方式下复合乳液成膜的力学性能和吸水率呈现不同的变化规律;复合乳液分别应用于纯棉和锦纶织物的各项性能与商品粘合剂印花织物性能相当。
其他文献
采用湿法化学的办法,我们制备了小于5纳米的Pt-FeNi(OH)x纳米颗粒,这种纳米颗粒在室温下能有效的催化CO氧化。对Pt-FeNi(OH)x纳米颗粒的组成和结构进行系统的表征后,我们发现Fe3+-OH-Pt界面是催化CO氧化的活性位点,而Ni2+在纳米颗粒中扮演着稳定Fe3+-OH-Pt活性界面的角色。结合密度泛函理论计算和同位素标记实验,我们发下CO一旦吸附在Fe3+-OH-Pt活性界面的P
高灵敏度的荧光纳米探针在药物检测、痕量分析、免疫分析、DNA检测及荧光成像等研究中发挥了重大作用。贵金属量子点及具有多环共轭结构的有机配体均因具有良好的荧光性能而成为合成纳米探针的良好基质。本文研究了新型有机/无机复合纳米荧光材料,以一些具有特定结构的有机配合物纳米材料为主体,贵金属纳米晶为客体,采用化学沉淀及模板等技术控制性合成出一系列的有机配合物纳米颗粒、纳米线及纳米棒等,研究了反应条件对目标
近年来,微/纳空心球由于具有大比表面积,低密度以及限制的空间等优点已被广泛应用于催化,太阳能电池,锂电池,传感,发光及药物输送等各个领域并表现出优良性能[1-3]。而多壳层结构是微/纳空心结构球的重要发展方向。与单壳层空心结构相比,复杂的多壳层结构可以为活性物质(反应物或担载金属纳米颗粒)提供更多的附着壳层进而加速化学过程。当前,各种氧化物(ZnO,SnO2,TiO2,Co3O4,Fe2O3等)的
激光陶瓷是一种新型的固体激光材料,它体现了透明陶瓷材料的结构与功能一体化.Yb:YAG 量子效率高,荧光寿命长,光学、热学和机械性能优良,是最具应用潜力的固体激光介质.通常纳米粉体可采用高温固相法和湿化学法制备,湿化学法又可分为尿素和碳酸盐共沉淀法.本文采用高温固相法和碳酸盐共沉淀法,分别制备高纯 Yb:YAG 激光陶瓷纳米粉体.通过 X 射线衍射分析(XRD)、扫描电子显微分析(SEM)、热重-
激光材料是激光技术发展的核心和基础,作为新一代固体激光材料——透明激光陶瓷,是陶瓷材料研究领域结构功能一体化的典范,对国家安全和国民经济可持续发展具有重大的学术意义和实用价值。本文采用湿化学法(碳酸盐共沉淀法、溶胶凝胶法),优化工艺参数,合成性能可调控的高纯、单分散、均匀掺杂、高烧结活性的纳米粉体,进行 X 射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、热重-差热分析(TG-DTA)等测试,研究了不同制
胶体半导体量子点在生物荧光标记、光电材料以及发光二极管等领域有着十分重要的应用价值,其合成机理的研究一直是相关领域的热点。但合成重现性差,粒子产率低等一直是该领域发展过程中存在的问题。为了解决这些难题,本文从油酸镉(Cd(OA)2)与三辛基硒化磷(Se=P(C8H17)3,TOPSe)反应产生硒化镉(CdSe)纳米晶这一常用合成体系出发,探讨了硒化镉单体的形成机理。研究发现,通过控制高的Cd-Se
半导体量子点在生物荧光标记、光伏材料以及发光二极管等领域有重要的应用价值。以单前驱体M(EEPPh2)(其中M=Zn,Cd,Pb,Cu;E=S,Se,Te)或双前驱体(M(OOCR)n+E=PHPh2)合成量子点是目前广泛采用的方法。我们注意到这两种方法可以得到相似的反应产物,可能具有相似的反应机理。为验证这一假想,我们以CdSe为模型体系,分别由单前驱体Cd(SeSePPh2)2和双前驱体Cd(
在本文中,我们提出了一种新方法用于合成高质量的尺寸可调的 Cd3As2纳米晶,该方法主要是大量制备对空气稳定的反应前体即“Magic-Sized Clusters”.而该方法控制纳米晶尺寸的最关键因素是反应前体注入反应的温度,通过反应温度可以调节的 Cd3As2纳米晶的粒子直径范围为 1~20nm,相应的 Cd3As2纳米晶的荧光发射光谱可调范围也十分的宽泛,从可见光的 550nm 一直可以调节到
本研究中,我们发展了一种简单有效制备钯(Pd)梭形纳米粒子的方法。实验中,我们采用一步还原法在水溶液中高产率合成了如图 1 所示的尺度均匀的 Pd 梭形纳米粒子;系统研究了反应温度、添加剂、还原剂、表面活性剂、前驱体浓度等实验参数对 Pd 梭形纳米粒子形成的影响,阐明了其形成机理;通过调控实验参数,合成了不同尺度的 Pd 梭形纳米粒子;研究表明, Pd 梭形纳米粒子具有优良的催化性能; Pd 梭形
本文以一种新的环境友好型物质—三硅氧烷离子液体为模板剂采用一步法在碱性环境下制备出了具有核壳结构的Yolk-shell氧化硅球[1]。结果显示,颗粒直径、核的尺寸、核壳间隙大小以及壳的厚度可通过改变模板剂的浓度进行调控。由于模板剂中的硅成分能够参与到介孔结构的构筑,因此所得产品的骨架结构较为稳定,并且在焙烧前后产品的颗粒形貌和孔结构基本不变。本研究提供了一种简便的方法以制备Yolk-shell核壳