【摘 要】
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以双丙酮葡萄糖(DAG)、丙烯酸叔丁酯(tBA)和N-异丙基丙烯酰胺(NIPAM)为单体,通过可逆加成-断裂链转移自由基聚合(RAFT)制备了三嵌段聚合物聚丙烯酰基呋喃葡萄糖-b-聚N-异丙基丙烯酰胺-聚丙烯酸(PGNA).将其作为分散剂应用于纳米TiO2的分散研究,结果表明PGNA在纳米TiO2颗粒表面的吸附为单分子层吸附,符合Langmuir吸附等温式;分子量为14346的PGNA对纳米TiO
【机 构】
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南京理工大学化工学院,江苏南京210094;南通大学化学化工学院,江苏南通226019 南通大学化
【出 处】
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2016年全国功能精细化学品绿色制造及应用技术交流会
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以双丙酮葡萄糖(DAG)、丙烯酸叔丁酯(tBA)和N-异丙基丙烯酰胺(NIPAM)为单体,通过可逆加成-断裂链转移自由基聚合(RAFT)制备了三嵌段聚合物聚丙烯酰基呋喃葡萄糖-b-聚N-异丙基丙烯酰胺-聚丙烯酸(PGNA).将其作为分散剂应用于纳米TiO2的分散研究,结果表明PGNA在纳米TiO2颗粒表面的吸附为单分子层吸附,符合Langmuir吸附等温式;分子量为14346的PGNA对纳米TiO2的分散性能最好,其在纳米TiO2颗粒上的平衡吸附量为5.35mg/g,颗粒的平均粒径约为120nm;采用FT-IR证明了PGNA存在于纳米TiO2颗粒表面,SEM照片直观表明了纳米TiO2在PGNA作用下的良好分散性能.
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