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公开(公告)号:CN1300191C
公开(公告)日:2007-02-14
申请号:CN200510038274.0
申请日:2005-01-28
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 一种纳米二氧化硅-丙烯酸酯复合乳液的制备方法,包括以下步骤:首先将小分子醇、硅烷偶联剂和去离子水以及酸性溶液混合,并搅拌;在惰性气体保护下,将纳米二氧化硅和硅烷偶联剂水解产物加入到苯的衍生物溶剂中搅拌,离心分离,并且用小分子醇或丙酮冲洗,真空干燥,获得改性纳米二氧化硅;接着将丙烯酸酯类单体分散成丙烯酸酯类单体细乳液,将上述改性二氧化硅、阴离子或非离子乳化剂和作为稳定剂的液态亲油性烷或醇和水混合在一起,乳化,加入可溶性过硫酸盐或油溶性的过氧化物,保温,将上述丙烯酸酯类单体细乳液滴加到上述混合液中,保温,最后得到纳米二氧化硅-丙烯酸酯复合乳液。本发明对环境污染小,而且便于以后工业化。
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公开(公告)号:CN1775819A
公开(公告)日:2006-05-24
申请号:CN200510122707.0
申请日:2005-11-30
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08F120/10 , C08F2/44 , C08F2/24 , C08K3/36
Abstract: 一种纳米二氧化硅-丙烯酸酯高分子微球材料的制备方法,包括以下步骤:第一步:将10~100份质量的油溶性二氧化硅加入到10-100份质量丙烯酸酯单体中,然后超声分散1-30min,形成混合液,第二步:向上述混合液中加入1-50份质量的阴离子或非离子表面活性剂、1-30份质量的过氧化物引发剂或偶氮类引发剂形成反应体系,将1-30份质量亲油性稳定剂加入到300份质量的水中搅拌形成混合水溶液,并超声乳化1-30min,得到平均粒径范围在50-500nm的细乳液,第三步:升温至50℃-90℃,反应0.5-8h,得到平均粒径在50-500nm范围的纳米二氧化硅-丙烯酸酯高分子微球材料。本发明成本低、污染小、可获得包裹结构纳米二氧化硅-丙烯酸酯高分子微球材料。
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公开(公告)号:CN1597720A
公开(公告)日:2005-03-23
申请号:CN200410041599.X
申请日:2004-08-04
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08F290/06
Abstract: 一种聚氨酯-丙烯酸酯复合乳液的细乳液聚合法,包括如下步骤:首先将多元醇聚合物脱水备用,将丙烯酸酯类单体和扩链剂脱水,其次向反应釜中通氮气,加入多元醇聚合物和催化剂搅拌,并滴加多异氰酸酯,升温使反应温度处于60~110℃,保温,加入扩链剂,并加入丙烯酸酯类单体,当反应物中NCO基团的质量百分含量达到0.05-10%时,加入丙烯酸羟烷基酯,再次将上述溶液降温,加入引发剂,并加到加有表面活性剂的去离子水溶液中,边滴加边搅拌,再将其分散成一定粒径的聚氨酯预乳液,最后将上述预乳液加入到反应釜中,通入氮气,升温并继续反应,然后降温出料。本发明对环境无污染、耐水、耐溶剂、附着力高、力学性能优越。
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公开(公告)号:CN119352331A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411255026.0
申请日:2024-09-09
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: D21H17/37 , C08F220/14 , C08F220/18 , C08F222/14 , C08F220/06 , C08F220/56
Abstract: 一种浸渍纸用梯度固化型无醛胶黏剂及其制备方法和应用,1)将丙烯酸酯单体与功能型丙烯酸或酯单体混合均匀;将乳化剂及酸性催化剂分散到水中,搅拌均匀,升温至55~65℃,加入过硫酸盐引发剂,继续升温至70~90℃,滴加入混合溶液中,冷却乳液至室温,过滤出料,得到浸渍纸用梯度固化型无醛胶黏剂。本发明以丙烯酸酯单体及功能型丙烯酸酯单体为混合单体,加入催化剂和引发剂,在水中聚合最终得到综合性能优良、无毒、对环境友好的浸渍纸专用兼具梯度固化型无醛胶黏剂乳液。
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公开(公告)号:CN118580515A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410775474.7
申请日:2024-06-17
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08H7/00 , C09J151/00 , C08F289/00 , C08F220/28 , C08F220/18
Abstract: 本发明提供了一种木质素基大分子光引发剂的制备方法及其UV光固化水下胶黏剂应用。首先,将木质素溶解在良溶剂体系中,与苯甲酸甲酸进行酯化反应,将光敏基团苯甲酰甲酯基官能团引入木质素的大分子结构中,制得木质素基苯甲酰甲酯类衍生物。该木质素酯类衍生物可作为光引发剂,在光引发体系下UV固化快速制得疏水性无溶剂型水下胶黏剂。本发明的木质素基大分子光引发剂不仅可以作为UV光引发剂,提高木质素的附加值,还能扩展其水下黏附应用范围。该木质素基大分子光引发剂具有高引发效率和低迁移率的优点,尤其适用于环保、无溶剂、无迁移和快速固化的水下胶黏剂的制备。
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公开(公告)号:CN118290771A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410228257.6
申请日:2024-02-29
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08J3/075 , H01M10/36 , C08L51/00 , C08K3/30 , C08K3/16 , C08F289/00 , C08F220/56 , C08F222/38
Abstract: 本发明公开了一种低滞后、耐低温、耐疲劳强度的大豆蛋白复合凝胶电解质及其制备方法,包括,将大豆蛋白水溶液加热得到大豆蛋白分散液;将大豆蛋白分散液和丙烯酰胺混合反应,得前聚体;向前聚体中加入交联剂、引发剂,加热反应得到大豆蛋白复合水凝胶;将大豆蛋白复合水凝胶先浸没在硫酸铵溶液后,再浸没在氯化锌、氯化锂盐溶液,得到低滞后、耐低温、耐疲劳的大豆蛋白复合凝胶电解质。本发明所制备出的水凝胶为链缠结结构,具备在低温下低的滞后、高的抗疲劳强度等特性。
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公开(公告)号:CN118240526A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410228255.7
申请日:2024-02-29
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C09J189/00 , C09J105/04 , C09J11/04 , C09J11/06 , C08K3/30 , C08K5/098 , C08J3/075 , C08L89/00 , C08L5/04
Abstract: 本发明公开了一种具有温度响应粘接特性的全生物基凝胶胶黏剂及其制备方法,包括,将明胶加热后得到明胶溶液;将海藻酸钠在加热搅拌得到海藻酸钠溶液;将明胶溶液和海藻酸钠溶液共混,使明胶和海藻酸钠大分子链发生缠结,搅拌均匀后倒入模具并冷藏,制得凝胶;将凝胶浸泡在硫酸铵和硫酸锂的混合溶液中,然后再将所得凝胶浸泡在硫酸铵、硫酸锂、醋酸锌的混合溶液中,得到所述明胶‑海藻酸钠凝胶。本发明制备的凝胶,具有优秀的机械性能,单轴拉伸条件下最高可拉伸至初始长度的5倍,撕裂能可达到6374.67J/m2;具有温度响应的粘接性能,在60℃加热5分钟后与锌片的粘接强度达到438kPa。
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公开(公告)号:CN117976425A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311871435.9
申请日:2023-12-29
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种具有强界面粘接性能的耐低温全凝胶柔性超级电容器及其制备方法和应用,该全凝胶超级电容器为传统的电极|电解质|电极三层结构,具有高韧性的电解质/电极界面,同时在低温条件下,仍具有良好的柔韧性和抗疲劳性能,在1000次拉伸循环后仍保持高弹性回复率和回弹性,并具有良好的电化学性能,这种全凝胶超级电容器的制备策略提高了柔性储能系统在器件级的低温适应性。
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公开(公告)号:CN115781858A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202310083674.1
申请日:2023-02-08
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种ENF级木质素基刨花板的制备方法,属于人造板生产技术领域。该方法包括:将木质素、多酚、醛和催化剂混合,聚合反应得到第一阶段反应产物;然后继续加入醛和催化剂进行聚合反应至目标黏度,加入醛类捕集剂,降温至40‑45℃,获得木质素基胶黏剂;将木质素基胶黏剂与表层和芯层刨花充分混合施胶,加入氧化还原型催化剂,表层和芯层采用三明治结构铺装;采用程序控压工艺热压制得ENF级木质素基刨花板。本发明以多酚为活性助剂,既能提高刨花预压成型性,又能促进木质素基胶黏剂快速固化,使得刨花板的内结合强度、表结合强度、弹性模量和静曲强度等机械性能满足潮湿状态下的使用要求,环保等级达到ENF级人造板要求。
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公开(公告)号:CN112547028A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011351324.1
申请日:2020-11-26
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种吸附阳离子染料的松香基磁性多孔微球的制备方法及应用,首先将松香单体,交联剂,功能单体、磁流体和引发剂,溶解在混合致孔剂中,作为油相;然后将分散稳定剂加入到水溶液中,溶解完全,得到水相;最后在搅拌条件下将油相缓慢加入到水相中,搅拌30min,在一定的搅拌速度下升温聚合,通过悬浮聚合法得到多孔的松香基磁性微球。本发明的松香基微球为球形多孔材料,且具有羧基离子基团,制备工艺简单,具有磁性易于分离,且所得微球可用于吸附水溶液中的阳离子染料,具有良好的吸附效果。
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