【摘 要】
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UV涂料对环境的污染主要来自于有机溶剂(也是VOC成分)、光引发剂与活性稀释剂。针对这些问题,本项目在水性UV树脂合成中,通过使用尿素、丁烯二醇等易于与双键共轭的单体,增大了树脂光敏性,设计了自引发水性UV树脂,采用水代替了有机溶剂和活性稀释剂,采用自引发方式不使用光引发剂,消除了光引发剂污染。水性自引发UV树脂为全球首创,具有独一无二性,除了自引发特征外,还具有高固含、低粘度、水溶性、透明、漆膜
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UV涂料对环境的污染主要来自于有机溶剂(也是VOC成分)、光引发剂与活性稀释剂。针对这些问题,本项目在水性UV树脂合成中,通过使用尿素、丁烯二醇等易于与双键共轭的单体,增大了树脂光敏性,设计了自引发水性UV树脂,采用水代替了有机溶剂和活性稀释剂,采用自引发方式不使用光引发剂,消除了光引发剂污染。水性自引发UV树脂为全球首创,具有独一无二性,除了自引发特征外,还具有高固含、低粘度、水溶性、透明、漆膜高光泽等优点,可用于调配自引发水性UV涂料、光油、胶粘剂,显著区别于其它乳液型低固含水性UV树脂。研究成果已申请专利。
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