首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
有机负离子重氮树脂   总被引:1,自引:0,他引:1  
赵超  卢英先 《应用化学》1998,15(5):113-114
重氮树脂作为阴图PS版的感光剂已有很多专利[1~4].它是由二苯胺-4-重氮盐或取代二苯胺-4-重氮盐与多聚甲醛在浓硫酸中缩聚制得,由于耐候性与亲油墨性差,实际应用时,需将HSO-4转换为有机负离子,如与十二烷基苯磺酸钠反应,但常导致热分解温度(Td...  相似文献   

2.
异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)是制备光稳定性氨基甲酸酯改性涂料树脂的首选脂环族二异氰酸酯,它可以和多元醇制备潮气固化异氰酸酯预聚物等[1-2].在氨基甲酸酯反应过程或在评价产品时,通常要考察反应的选择性、目标产物的含量和反应条件的优化等,因此需要监控IPDI残留单体.  相似文献   

3.
非银盐感光材料不但可以用于成像过程 ,而且还在印刷油墨、光敏抗蚀、涂料、粘合剂等方面得到应用。二苯胺重氮树脂是阴图 PS版最重要的感光剂 [1] ,关于它的应用已有许多报道 [2~ 7]和专利 [8,9]。作为一种预图感光版 ,要求感光性能好 ,储存期在一年以上。重氮化合物一般都亲水并存在暗反应 (即热反应 ) ,用它制成的 PS版易受温度和湿度的影响。二苯胺重氮盐在乙醇中的光、热分解文献已有报道 [10 ] ,但作为感光材料的二苯胺重氮树脂在水、乙醇 -水、甲醇 -水溶剂中的光、热分解动力学研究尚无报道。本文用分光光度法对二苯胺重氮树脂在…  相似文献   

4.
YAG:Eu3+、Bi3+的溶胶-凝胶法合成及其结构和发光性能   总被引:4,自引:1,他引:3  
溶胶-凝胶法以其各组分混合均匀性好、反应温度低、节省能源等诸多优点而引起了人们极大兴趣[1,2].近年来,利用该法研制玻璃和陶瓷等无机材料的报道越来越多[3,4].  相似文献   

5.
酸酐改性PVA树脂用于阴图PS版成膜树脂的性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
聚乙烯醇(PVA)首先与丁醛进行缩醛反应,再与酸酐进行酯化反应合成了酸酐改性PVA树脂.将此树脂与进口重氮树脂、染料和有机溶剂以一定比例混合形成了阴图PS版感光胶.本文研究了B/P以及酸酐改性PVA树脂的分子量、缩醛度、酯化度等因素对阴图PS版成像性能的影响.结果表明酸酐改性PVA树脂对阴图PS版的显影性能,亲油墨性和耐磨性都起关键作用,对阴图PS版的感度和保存稳定性也有一定影响.因此其分子量、酯化度和缩醛度的确定,必须综合考虑各项性能之间的平衡.缩醛度为60-80 mol%,酯化度10-15mol%,羟基5-25 mol%,分子量约为4-8万,B/P为4-4.5时,制得的阴图PS版的感度、显影性、着墨性和耐磨性都较好.  相似文献   

6.
苯并环丁烯树脂是一大类多功能高分子材料,以其诸多优异的性能在许多高新技术领域有着广泛应用[1,2].该类 树脂具有低介电常数、低吸湿率、高平整性、热稳定性和化学稳定性,广泛用于微电子等工业领域.  相似文献   

7.
以9-芴酮、苯酚为原料,以质量分数为98%的浓硫酸为催化剂,2-巯基丙酸为助催化剂,合成了双酚芴[9,9-双(4-羟苯基)芴],再用其与乙二胺和多聚甲醛反应,合成了线性双酚芴双胺型苯并噁嗪树脂(BF-eda树脂).采用FTIR,'H NME和<'13>C NMR等分析手段对双酚芴和BF-eda树脂的化学结构进行了表征;...  相似文献   

8.
固体超强酸SO2-4/TiO2催化合成异戊酸异戊酯   总被引:10,自引:0,他引:10  
异戊酸异戊酯是GB2760-86规定为允许使用的食用香料,也可微量用于化妆品、皂用香精中[1].异戊酸异戊酯传统合成方法为硫酸催化下由异戊酸与异戊醇直接酯化反应制得[2],由于浓硫酸易使有机物炭化、氧化,故副反应多、酯产物色泽深、产率受影响的诸多缺点,因此,有人开发了由异戊醇一步法合成异戊酸异戊酯的方法[3~5],但异戊酸异戊酯的收率不高,仅为58~70.6%.本文采用更换酯化反应催化剂的方法,以SO2-4/TiO2固体超强酸作为催化剂,对异戊酸异戊酯的合成进行了研究.  相似文献   

9.
在中学、技工校、中等专业学校以及大学的化学教材和有关教学参考资料里,都是以铜与浓硫酸反应为例来分析说明浓硫酸的强氧化性的。有些教材还把铜与浓硫酸反应作为课堂演示实验和学生实验来加以证实浓硫酸的氧化性,并强调:应仔细观察有关现象,或要求从铜片表面、溶液和所放出气体等几方面描述现象。  相似文献   

10.
微波辐射活性炭固载钨硅酸催化合成丙酸异戊酯   总被引:7,自引:0,他引:7  
丙酸异戊酯是一种用途广泛的香料,为无色透明液体,具有浓郁的菠萝和洋梨果实香气,广泛用于涂料和食品工业.目前,国内外主要用浓硫酸催化酯化来合成[1].这个工艺虽然成熟,浓硫酸的催化活性较高,价廉易得,但其酸性很强,易引起副反应,严重的腐蚀设备和污染环境[2],所以研究一种新型、高效、绿色的催化剂是十分必要的.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号