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公开(公告)号:CN117004041A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310928371.5
申请日:2023-07-26
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08H7/00 , C09J161/24 , C09J11/08 , B27D1/04
Abstract: 本发明公开了一种微纳米级木质素基木材胶增强剂的制备方法。首先,二乙醇胺和甲醛在催化剂作用下反应1h后,加入木质素继续反应1h得到黑色黏稠液体,称为改性木质素。然后,上述改性木质素与环氧氯丙烷在季铵盐作用下,70‑90℃反应4h。将上述反应物冷却至50℃,分三批加入碱性催化剂,80℃反应4h;最后,将上述反应液滴入到高速搅拌的水中,利用木质素及接枝分子亲水亲油基团的不同响应特性,组装成微纳米级不规则微球,真空干燥得到棕褐色至黑色固体即为微纳米级木质素基木材胶增强剂。上述木材胶增强剂与脲醛树脂按照一定比例混合应用,可有效提高人造板的耐水性。本发明的制备方法简便、反应条件温和,制备的木质素基木材胶增强剂是一种微纳米级多环氧基的改性木质素,不仅有效增强脲醛树脂,且可减少甲醛释放。
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公开(公告)号:CN116813937A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310928150.8
申请日:2023-07-26
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08J3/075 , C08L33/24 , C08L33/26 , C08F220/58 , C08F220/56 , C08F120/56 , C08F220/06 , C08F222/38 , C08F4/40 , C08F4/30
Abstract: 本发明提供了一种纤维素常温还原纳米银及其自聚合功能性水凝胶的制备方法,属于纳米粒子和生物材料技术领域。本发明中纤维素衍生物在室温下与银离子发生氧化还原反应,反应生成的纤维素衍生物‑银离子配合物纳米粒子能协同高效催化过硫酸盐产生羟基自由基,最终将单体自聚合形成功能性水凝胶。本发明中的纤维素衍生物与银离子在室温下发生氧化还原,区别于传统纳米粒子的制备过程,纤维素衍生物‑银离子纳米粒子为壳核结构;纤维素衍生物‑银离子纳米粒子催化体系可以通过催化过硫酸盐产生自由基,在室温条件下自催化形成交联网络均匀、力学性能可调节的水凝胶,反应过程中无需加入助剂和其他引发聚合的条件,成胶效率高、水凝胶性能好,并且得到的水凝胶具有抗菌、导电和抗冰冻等功能性,在生物医药、健康监测、可穿戴智能设备等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115975561A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211287135.1
申请日:2022-10-20
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C09J161/14 , C08G8/28
Abstract: 本发明属于木材胶黏剂制备技术领域,尤其一种ENF级木质素基木材胶黏剂的制备方法,包括以下步骤:将苯酚、水、第一批碱性溶液、木质素与第一批甲醛混合,聚合反应得到第一阶段反应产物;向第一阶段反应产物中加入第二批甲醛并反应20‑30 min后得到中间反应物,再加入第二批碱性溶液,聚合反应得到第二阶段反应产物;向第二阶段反应产物中加入第三批甲醛反应15‑25 min,添加第三批碱性溶液,待聚合至目标黏度,加入甲醛捕集剂,降温至40‑45℃即得ENF级木质素基木材胶黏剂。本发明以苯酚为活性助剂,既能促进木质素基木材胶黏剂快速固化,提高树脂的胶合强度,又能降低树脂甲醛释放量。
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公开(公告)号:CN115806802A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202310050993.2
申请日:2023-02-02
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种刨花板用木质素无醛胶黏剂的制备方法,属于胶黏剂技术领域。该方法为将木质素、酸催化剂、固化剂以及木材原料直接加入到混胶机中混合均匀;将混合均匀的物料进行干燥处理,含水率控制在5%~20%,即得木质素无醛胶黏剂。本发明制备工艺简单,使用的木质素无需修饰改性,成本低,力学性能优异,制备的刨花板性能满足国家标准(GB/T 4897‑2015)关于家具用刨花板质量要求。
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公开(公告)号:CN115331974A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211098367.2
申请日:2022-09-08
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 一种木质素凝胶基全凝胶超级电容器及其制备方法,包括以下步骤:(1)将氨水、硝酸银溶液和碱木质素溶液搅拌共混,形成银/木质素纳米颗粒悬浮液;(2)将电极材料、单体、银/木质素纳米颗粒悬浮液、交联剂和引发剂加入到去离子水中搅拌混合,超声后聚合得到木质素凝胶基电极;(3)将电解质盐、单体、银/木质素纳米颗粒悬浮液、交联剂和引发剂加入到去离子水中搅拌混合,超声后聚合得到木质素凝胶基电解质;(4)将木质素凝胶电极放在烘箱中干燥,然后与木质素凝胶基电解质组装成木质素凝胶基全凝胶超级电容器。采用复配方法制备凝胶电极和凝胶电解质,制备过程简单易行;采用木质素/Ag+引发的动态邻苯二酚化学,25℃即可凝胶,制备过程绿色环保;本发明获得的全凝胶超级电容器电极和电解质之间拥有较高的粘接强度和较小的界面电阻。
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公开(公告)号:CN114656624A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210362220.3
申请日:2022-04-07
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08G63/672 , C08G63/78
Abstract: 一种多嵌段共聚物及其制备方法,将2,5‑呋喃二甲酸二甲酯与小分子二醇、聚醚混合酯交换反应,得到呋喃二甲酸二羟烷基酯;将呋喃二甲酸二羟烷基酯再与2,5‑呋喃二甲酸二甲酯进行第二次酯交换反应,得到预聚体;将预聚体进行缩聚,所述缩聚温度为200~220℃,缩聚时间1‑6小时。本发明制备方法具有反应温度低,能耗小,副反应少,产物颜色浅,性能可调等优点,有利于工业化应用。
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公开(公告)号:CN112142993B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202011036595.8
申请日:2020-09-27
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08J3/075 , C08L1/04 , C08L33/26 , C08K3/22 , C08F220/56 , C08F222/38
Abstract: 本发明提供了一种高韧性、低溶胀纤维素基磁性双网络水凝胶的制备方法。以低温碱/尿素水溶液溶解一定量干燥的微晶纤维素,高速剪切15~30min制得一定浓度的纤维素溶液;向上述纤维素溶液中加入一定量的磁性纳米四氧化三铁(Fe3O4),搅拌均匀,将混合液倒入模具中,通过乙醇诱导制得纤维素基一级网络水凝胶。将上述所得一级网络浸泡在事先配置好的第二网络溶液中一段时间,50~80℃反应条件下聚合,得一种高韧性、低溶胀纤维素基磁性双网络水凝胶。本发明提出在纤维素溶液中添加Fe3O4,使得水凝胶在保持优异的力学性能和低溶胀率的同时,还表现出一定磁性。此外,利用乙醇诱导纤维素制备凝胶,解决了使用毒性小分子环氧氯丙烷作化学交联剂的问题。
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公开(公告)号:CN111015840A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911297109.5
申请日:2019-12-16
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 一种环保型浸渍纸饰面人造板制备方法,包含印刷有油墨图纹层的原纸、贴合于原纸上下表面的乳液型透明上底胶层和下底胶层、贴合于原纸上底胶层表面的乳液型透明面胶及以浸渍纸为饰面材料的人造板。本发明涉及的环保型浸渍纸胶黏剂通过以乳液型浸渍液代替传统三醛胶作为底胶和面胶,使得制得的浸渍纸及其饰面的人造板不仅具有长久的环保性能,而且制备工艺安全低污染,原料成本低廉,产品胶膜透光度高,耐磨性优异,可应用范围广泛,具有巨大的社会及经济价值。
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公开(公告)号:CN110698583A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201911009270.8
申请日:2019-10-21
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08F220/14 , C08F220/18 , C08F222/16 , C08F220/20 , C08F220/22 , C08F220/58 , C08F222/20 , C08F2/24
Abstract: 本发明公开了一种基于环保型反应型乳化剂的丙烯酸酯无皂乳液的制备方法,具体步骤为,首先,将(甲基)丙烯酸酯主单体和功能单体依次加入到含有部分反应型乳化剂的水溶液中得到预乳液,然后,将部分预乳液及部分引发剂溶液依次加入含有稳定剂和剩余反应型乳化剂的去离子水底液中,升温至65℃~90℃后保温5min~30min,将剩余预乳液和引发剂溶液同时缓慢加入底液中反应1.5h~8h,保温0.5h~2.5h后出料;上述各组分用量均按主单体质量计,其中功能单体用量为0.1%~50%,反应型乳化剂总用量为1%~20%,去离子水用量为100%~1000%,稳定剂用量为0.01%~10%,引发剂用量为0.01%~30%,该方法操作简单,安全环保,所得丙烯酸酯乳液稳定性高,耐溶剂性好。
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公开(公告)号:CN110648862A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910896524.6
申请日:2019-09-19
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: H01G11/56 , H01G11/36 , H01G11/84 , C08F289/00 , C08F220/56 , C08F222/38
Abstract: 本发明针对基于液态电解质的超级电容器存在的缺陷,提供一种基于水凝胶电解质的全固态电容器及其组装方法。以大豆蛋白和丙烯酰胺的混合溶液为前聚体,加入引发剂过硫酸铵,交联剂N,N’-亚甲基双丙烯酰胺,氯化钙,加热交联形成大豆蛋白-聚丙烯酰胺复合水凝胶。然后在室温下浸入离子溶液中置换得到溶解有离子的水凝胶电解质。在此基础上,将碳纳米管电极直接粘附在水凝胶电解质两侧,组装成三明治结构的全固态电容器,不需要任何黏合剂、隔膜或基底。制备的水凝胶电解质具有制备方法简单、可生物相容及环境友好等特性;组装的全固态超级电容器,具有组装工艺简单、电化学性能优异以及安全性高等优势。本发明公布了其制法。
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