高等学校化学学报 ›› 2022, Vol. 43 ›› Issue (7): 20220236.doi: 10.7503/cjcu20220236
王征文1,2, 高凤翔1,2, 曹瀚2, 刘顺杰1,2(), 王献红1,2(
), 王佛松1,2
收稿日期:
2022-04-11
出版日期:
2022-07-10
发布日期:
2022-05-10
通讯作者:
刘顺杰,王献红
E-mail:sjliu@ciac.ac.cn;xhwang@ciac.ac.cn
基金资助:
WANG Zhengwen1,2, GAO Fengxiang1,2, CAO Han2, LIU Shunjie1,2(), WANG Xianhong1,2(
), WANG Fosong1,2
Received:
2022-04-11
Online:
2022-07-10
Published:
2022-05-10
Contact:
LIU Shunjie,WANG Xianhong
E-mail:sjliu@ciac.ac.cn;xhwang@ciac.ac.cn
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摘要:
普通低分子量的二氧化碳共聚物由于预聚体中含有较多的亲水性端羟基, 在紫外光辐照下不能交联而降低材料的耐水性. 为降低亲水性端羟基对材料耐水性的影响, 本文利用锌钴双金属氰化物(Zn-Co DMC)催化剂实现了CO2与4-乙烯基环氧环己烷、 环氧环己烷的三元无规共聚, 制备出分子量在40000以上, 含C=C双键的脂环族聚碳酸酯; 采用四(3-巯基丙酸)季戊四醇酯为固化剂, 基于紫外光诱导的双键-巯基点击反应制备了紫外光固化高分子材料. 研究发现, 在5.0 mJ/cm2的紫外光辐照剂量下即可制备出高透明硬化涂层, 在可见光(400~750 nm)波段内透光率达到97.5%, 铅笔硬度达到3H, 对马口铁等基体附着力达到0级. 值得指出的是, 该紫外光固化薄膜的玻璃化转变温度超过110 ℃, 与双酚A型环氧树脂相当, 而且不含苯环等结构, 具有更优异的耐紫外光老化性能.
中图分类号:
TrendMD:
王征文, 高凤翔, 曹瀚, 刘顺杰, 王献红, 王佛松. 基于二氧化碳共聚物的紫外光固化高分子材料的制备与性能. 高等学校化学学报, 2022, 43(7): 20220236.
WANG Zhengwen, GAO Fengxiang, CAO Han, LIU Shunjie, WANG Xianhong, WANG Fosong. Synthesis and Property of CO2 Copolymer⁃based UV-curable Polymer. Chem. J. Chinese Universities, 2022, 43(7): 20220236.
Sample a | n(CHO)∶n(VCHO) b | Conv. of CHO, VCHO(%) c | CU(%) d | Selectivity of polymer(%) e | Mnf | Df | Tgg /℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VP0 | 100∶0 | >99, / | 93 | >99 | / | / | 120.6 |
VP5 | 95∶5 | >99, 97 | 95 | >99 | 47 | 3.2 | 118.2 |
VP10 | 90∶10 | >99, 94 | 91 | >99 | 72 | 3 | 114.2 |
VP20 | 80∶20 | >99, 94 | 90 | >99 | 60 | 3.1 | 113.8 |
VP30 | 70∶30 | >99, 97 | 93 | >99 | 42 | 3.4 | 108.9 |
Table 1 Influence of epoxy monomers’ feed ratio on terpolymerization reaction
Sample a | n(CHO)∶n(VCHO) b | Conv. of CHO, VCHO(%) c | CU(%) d | Selectivity of polymer(%) e | Mnf | Df | Tgg /℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VP0 | 100∶0 | >99, / | 93 | >99 | / | / | 120.6 |
VP5 | 95∶5 | >99, 97 | 95 | >99 | 47 | 3.2 | 118.2 |
VP10 | 90∶10 | >99, 94 | 91 | >99 | 72 | 3 | 114.2 |
VP20 | 80∶20 | >99, 94 | 90 | >99 | 60 | 3.1 | 113.8 |
VP30 | 70∶30 | >99, 97 | 93 | >99 | 42 | 3.4 | 108.9 |
Fig.3 FTIR spectra of VP30?UV(A) and the plot of relative intensity of A1639/A1736 under various UV?dose(B)Inset: amplified spectrum of the selected region.
UV?dose/(mJ?cm-2) | A1639 | A1736 | A1639/A1736 |
---|---|---|---|
0.0 | 0.10336 | 10.37740 | 0.00996 |
1.0 | 0.04633 | 5.74609 | 0.00806 |
2.0 | 0.01433 | 2.18056 | 0.00657 |
3.0 | 0.08531 | 26.92083 | 0.00317 |
4.0 | 0.01803 | 8.31534 | 0.00217 |
5.0 | 0.03294 | 34.98502 | 0.00094 |
10.0 | 0.02432 | 31.96145 | 0.00076 |
Table 2 Influence of UV-dose on C=C peak intensity of VP30
UV?dose/(mJ?cm-2) | A1639 | A1736 | A1639/A1736 |
---|---|---|---|
0.0 | 0.10336 | 10.37740 | 0.00996 |
1.0 | 0.04633 | 5.74609 | 0.00806 |
2.0 | 0.01433 | 2.18056 | 0.00657 |
3.0 | 0.08531 | 26.92083 | 0.00317 |
4.0 | 0.01803 | 8.31534 | 0.00217 |
5.0 | 0.03294 | 34.98502 | 0.00094 |
10.0 | 0.02432 | 31.96145 | 0.00076 |
Fig.4 DSC(A) and TGA(B) curves of VP?UV(A) a. VP30-UV; b. VP30; c. VP20-UV; d. VP20; e. VP10-UV; f. VP10; g. VP5-UV; h. VP5. (B) a. VP5; b. VP10; c. VP20; d. VP30; e. VP5-UV; f. VP10-UV; g. VP20-UV; h. VP30-UV.
Sample | Pencile hardness | Adhesion | Solevent resistance | Hydrolytic resistance | Acid resistance | Alkali resistance |
---|---|---|---|---|---|---|
VP0 | 2H | 5 | - | / | / | / |
VP5?UV | 3H | 0 | + | + | + | 1 d |
VP10?UV | 3H | 0 | + | + | + | 1 d |
VP20?UV | 3H | 0 | + | + | + | 2 d |
VP30?UV | 3H | 0 | + | + | + | 2 d |
VP30?UV* | HB | 5 | / | / | / | / |
Table 3 Pyhsical properties of VP-UV coatings
Sample | Pencile hardness | Adhesion | Solevent resistance | Hydrolytic resistance | Acid resistance | Alkali resistance |
---|---|---|---|---|---|---|
VP0 | 2H | 5 | - | / | / | / |
VP5?UV | 3H | 0 | + | + | + | 1 d |
VP10?UV | 3H | 0 | + | + | + | 1 d |
VP20?UV | 3H | 0 | + | + | + | 2 d |
VP30?UV | 3H | 0 | + | + | + | 2 d |
VP30?UV* | HB | 5 | / | / | / | / |
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赵立英, 马会茹, 官建国. 高等学校化学学报, 2009, 30(7), 1454—1458 | |
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陈学思, 陈国强, 陶友华, 王玉忠, 吕小兵, 张立群, 朱锦, 张军, 王献红. 高分子学报, 2019, 50(10), 1068—1082 | |
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