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产品名称: 含氟有机驻极剂

含氟有机驻极剂

产品价格:面议

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更新日期:2021-11-11

产品说明

  01~0!05)!根据权利要求2所述的一种含氟有机驻极剂,其特征在于:步骤1)中,所述的高温焙烧,焙烧条件为:先以10℃/min加热速度加热至260℃,保温1~3h,然后继续以5℃/min加热速度加热至550℃,保温1~3h!根据权利要求1所述的一种含氟有机驻极剂,其特征在于:所述的氟硅改性树脂由以下步骤制得:将硅单体乙烯基三甲氧基硅烷、氟单体甲基丙烯酸三氟乙酯、甲基丙烯酸甲酯混合均匀,作为壳单体,滴入引发剂过硫酸钠溶液,控制体系反应温度80~85℃,保温反应1~3h,调节体系ph值为7~8,降温至室温,即制得氟硅改性树脂.


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   湖北鑫茂高新材料有限公司在库存化工原料这个行业中,是一家屈指可数的好公司。其主营的产品——含氟有机驻极剂,更是在业界中受到广大客户的喜爱。

  一种制备如权利要求1所述含氟有机驻极剂的方法,其特征在于:制备步骤为:1)二氧化硅微粒的制备将十六烷基三甲基溴化铵和正己烷溶于乙醇溶剂中,搅拌条件下,加入正硅酸乙酯和氨水,在40~80℃下进行反应3~6h,反应完毕后进行离心,洗涤,干燥,然后进行高温焙烧,制得二氧化硅微粒;2)驻极体二氧化硅微粒的制备将步骤1)制得的二氧化硅微粒投入无水乙醇和去离子水的混合液中,进行超声分散,分散20~30min;然后加入硅烷偶联剂kh-550,调节ph至4~5,在恒温70~80℃条件下搅拌反应1~3h,离心,洗涤,干燥,研磨,得到驻极体二氧化硅微粒;3)含氟有机驻极剂的制备将步骤2)制得的驻极体二氧化硅微粒与硅单体乙烯基三甲氧基硅烷、氟单体甲基丙烯酸三氟乙酯、甲基丙烯酸甲酯混合均匀,作为壳单体,滴入引发剂过硫酸钠溶液,控制体系反应温度80~85℃,保温反应1~3h,调节体系ph值为7~8,降温至室温,即制得含氟有机驻极剂.

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  根据权利要求1所述的一种含氟有机驻极剂,其特征在于:所述的驻极体二氧化硅微粒由以下步骤制得:1)二氧化硅微粒的制备将十六烷基三甲基溴化铵和正己烷溶于乙醇溶剂中,搅拌条件下,加入正硅酸乙酯和氨水,在40~80℃下进行反应3~6h,反应完毕后进行离心,洗涤,干燥,最后进行高温焙烧,制得二氧化硅微粒;2)驻极体二氧化硅微粒的制备将步骤1)制得的二氧化硅微粒投入无水乙醇和去离子水的混合液中,进行超声分散,分散20~30min;然后加入硅烷偶联剂kh-550,调节ph至4~5,在恒温70~80℃条件下搅拌反应1~3h,离心,洗涤,干燥,研磨,得到驻极体二氧化硅微粒!

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  5~5份,三(2,4-二叔丁基)亚磷酸苯酯0.3~0。5份,硬脂酸5~10份.10。根据权利要求9所述的一种含氟有机驻极剂在驻极母料中的应用,其特征在于:该驻极母料由以下步骤制得:将各组分熔融共混挤出并造粒,熔融共混挤出时熔融段温度为165~185℃。技术特征:一种含氟有机驻极剂,其特征在于:该含氟有机驻极剂是由颗粒芯部和颗粒壳部形成的核-壳结构颗粒,该核-壳结构颗粒的平均粒径为40~60μm,所述颗粒芯部与颗粒壳部的重量比为40:60~70:30,所述的颗粒芯部为驻极体二氧化硅微粒,所述的颗粒壳部为氟硅改性树脂.

  该含氟有机驻极剂是由颗粒芯部和颗粒壳部形成的核‑壳结构颗粒,该核‑壳结构颗粒的平均粒径为10~100μm,所述的颗粒芯部为驻极体二氧化硅微粒,所述的颗粒壳部为氟硅改性树脂.本发明的技术优点在于:本发明的有机含氟驻极剂,与聚丙烯具有很好的相容性,可以很好地保持聚丙烯熔喷驻极体材料优异的过滤性能!本发明的驻极母料有着高的静电能力,在外加电场作用下,会有空间电荷的注入以及极化电荷的产生,能增加PP静电吸附能力,能够改善熔喷驻极体材料驻极稳定性,可有效延长电荷存储,适用于生产过滤效率为95或者99的熔喷布!

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  根据权利要求7所述含氟有机驻极剂的制备方法,其特征在于:步骤1)中,所述的十六烷基三甲基溴化铵、正己烷与乙醇溶剂的质量体积比为1g:(50~100)ml:(100~300)ml;所述的十六烷基三甲基溴化铵、正硅酸乙酯和氨水的质量体积比为1g:(50~200)ml:(20~60)ml;步骤2)中,所述的二氧化硅微粒与无水乙醇和去离子水的质量体积比为1g:5ml:(10~20)ml;所述的二氧化硅微粒与硅烷偶联剂kh-550的质量比为1:(0!


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近年来,二维半导体材料在光电探测领域的研究受到高度关注。基于场效应管结构,利用外置栅压耗尽二维半导体沟道的载流子,是该类光电器件实现高灵敏探测主要途径。胡伟达、王建禄等构建了铁电聚合物P(VDF-TrFE)替代传统氧化物的铁电场效应结构,利用铁电极化形成的内建电场耗尽沟道载流子,实现了低功耗、高可靠性、高灵敏光电探测器的制备(器件探测率达2.2×1012Jones,λ=635nm)。此外,铁电极化形成的巨内建电场,可使得二维过渡金属硫属化合物表面重构,从而实现了对二维半导体能带结构的调控,进而延展了过渡金属硫属化合物二硫化钼光电探测波长,探测截至波长从850nm延伸至1550nm的短波红外。这项工作提供了利用铁电极化局域场操控二维材料能带结构及光电特性新方法,为推进二维材料在光电子器件及电子器件等领域的应用都具有重要意义


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