甲基丙烯酸八氟戊酯简称OFPMA,无色透明液体,密度1.432g/mL(25 ℃),bp 88 ℃(40mmHg);易溶于有机溶剂,微溶于水;含甲基丙烯酸双键,可发生均聚、共聚,常加阻聚剂保存。

应用
冯博伦在新型含偶氮二元共聚物制备及涂层表面润湿性光调控研究中设计合成新型光响应性含偶氮苯丙烯酸酯功能单体(Azo)与1H-1H'-全氟丙基甲基丙烯酸酯(PFPMA)、甲基丙烯酸八氟戊酯(OFPMA)通过溶液自由基聚合,制备了新型含偶氮二元共聚物。采用核磁、红外、紫外-可见光吸收光谱等对新型偶氮聚合物结构及光响应性等进行了系统表征。以棉织物为三维多孔基体,采用溶液浸涂策略实现了光响应性智能超浸润织物表面简便构筑。研究表明:共聚物结构中的低表面能含氟基团和偶氮苯基团分别赋予了涂层高疏水性和表面润湿性光响应性;基于光诱导偶氮苯顺反异构化触发涂层表面极性变化协同棉织物多孔结构的增效效应,实现了智能超浸润织物表面快速、可逆的高疏水性到超亲水性的润湿性调控。同时,该柔性智能超浸润织物涂层展现出优异的机械稳定性、耐磨性及耐酸碱性等,使其在微流控、液滴芯片、可擦写信息存储等方面具有广阔的应用前景[1]。
李晓菲采用了等离子处理方法对PP无纺布进行接枝改性,即将甲基丙烯酸八氟戊酯单体接枝到 PP无纺布表面。通过 FT-IR、XPS等测试,证明了甲基丙烯酸八氟戊酯可接枝到PP无纺布表面。分别以改性前后的PP无纺布为基底、表面涂覆PVdF-HFP/F127/SiO2混合液制备复合隔膜,通过它们的吸液率、离子电导率等进行测试分析,结果表明:等离子处理时间为10min时的效果最佳,此时复合隔膜(PHS-10)室温下吸液率达到290%,离子电导率为1.76×10-3S/cm。同时,其他测试也得到较满意的结果,PHS-10的热收缩性能和机械强度有明显的提高;在电池性能方面,以复合隔膜PHS-10组装成的电池与未等离子处理复合隔膜(PHS)、商用膜Celgard2400组装成的电池性能相比,表现出优异的电化学性能,PHS-10为隔膜组装的电池在循环100圈后的放电比容量高于150mAh/g,占其初始放电比容量155mAh/g的98%,具有很高的循环稳定性,同时以PHS-10为隔膜组装的电池经过大倍率放电后仍能稳定工作[2]。
参考文献
[1] 冯博伦. 新型含偶氮聚合物的制备及涂层表面润湿性光调控研究[D]. 济南:济南大学,2025.
[2] 李晓菲. 纳米SiO2/PVdF-HFP与PP无纺布复合锂离子电池隔膜的制备及性能研究[D]. 苏州:苏州大学,2014. DOI:10.7666/d.D503891.