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在环保优先的今天,聚丙烯酸酯压敏胶的方展趋势是向对环境友好的、无害化方向发展。高性能丙烯酸酯压敏胶的无溶剂化是一项重大的技术课题。典型的无溶剂型聚丙烯酸酯压敏胶可分为热熔型聚丙烯酸酯压敏胶和辐射固化型聚丙烯酸酯压敏胶。我们围绕此课题进行了以下方面的研究。 (1)UV固化聚丙烯酸酯压敏胶的研究。我们以普通的丙烯酸酯作为单体采用本体聚合方法制备预聚体,通N2,采用核-壳聚合法的单体投料方式同时加入链转移剂十二烷基硫醇,通过调整引发剂和链转移剂的用量来控制本体聚合的进程。并讨论了各种软单体、硬单体和功能单体对预聚物性能的影响。丙烯酸为4%时的压敏胶综合性能最佳。在预聚反应后期加入功能单体:N-羟甲基丙烯酰胺(NMA),获得功能化的预聚体。2%N-羟甲基丙烯酰胺可以提供良好的交联点。利用其官能团的交联功能,加入适当的交联剂,在常温下涂布后直接紫外光交联固化。通过控制引发剂、交联剂等的用量,可获得各种性能的压敏胶粘剂。光固化阶段,光引发剂用量在1.5%~2.0%,交联剂的用量在1.0%~2.0%,光固化时间为2~5min时,胶粘剂的的综合性能最佳。 (2)新型的环境友好热熔型聚丙烯酸酯压敏胶的研究。我们采用本体聚合的方法,以崭新的较低温活性引发剂(CoN,ABL,O2为共引发剂)引发丙烯酸酯单体,合成出无溶剂型丙烯酸酯压敏胶的预聚合物,聚合反应的温度可在30℃~60℃范围内恒温控制;第一阶段合成出预聚合物。主要讨论体系中N2、CoN、ABL、NDM和从等的含量对聚合反应的影响。在CoN/ABL/O2共存体系下,由O2和ABL产生自由基。Co的电价数从Ⅱ价变成Ⅲ价再变成Ⅱ价的循环变动产生了可持续的引发效果。稳定的反应要通入N2。N2吹入量少时,聚合体系内部的溶存氧气多,自由基大量发生,聚合转化率高。NDM是链转移试剂,可以控制聚合物的分子量,但它对聚合转化率的影响小。可根据需要生成的聚合物的分子量的大小来选择需在反应体系中加入的NDM的量。AA和CoN形成的螯合物对ABL/CoN的螯合物的形成起了一个阻碍作用,即AA对ABL产生配位竞争,随着AA量的增加,聚合转化率会下降。第二阶段的熟化过程采用长时间静置冷却或者高温反应。在相同的分子量条件下,合成出的环境友好热熔型聚丙烯酸酯压敏胶的粘着