单宁基泡沫及其制备方法和应用
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116814038A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310664082.9

    申请日:2023-06-06

    Abstract: 本发明属于隔热阻燃材料技术领域,涉及单宁基泡沫及其制备方法和应用。针对现有技术中单宁基泡沫材料的原料多采用原始单宁,发泡剂为乙醚、戊烷、己烷或氟利昂,不环保或具有可燃性,发泡过程中需添加酸性催化剂,导致的单宁基泡沫强度低,酸性催化剂污染环境的技术问题,本申请提供单宁基泡沫,包含单宁降解物,发泡剂,醛基化合物或非醛基化合物,单宁降解物由原始缩合单宁经光催化降解、羟基自由基降解或超氧阴离子自由基降解制备得到,单宁降解物的最大甲醛结合量为0.9~1.3g/g。制备得到的单宁基泡沫具有更高的强度,对环境危害极小,且具有更好的隔热保温性能和更高的耐火等级。

    单宁基胶黏剂及其胶合板、制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116589956A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310667423.8

    申请日:2023-06-06

    Abstract: 本发明属于木材胶黏剂和木材加工技术领域,涉及单宁基胶黏剂及其胶合板、制备方法和应用。针对现有技术中单宁基胶黏剂的制备原料中含有化石资源原料(如尿素、苯酚),以及制备过程中需使用pH值调节剂,导致的甲醛释放量较高,制备工艺复杂的技术问题,本申请提供的单宁基胶黏剂,包含单宁降解物,有机溶剂,醛基化合物或非醛基化合物;甲醛与单宁降解物的摩尔比为0.5~1.5;醛基化合物或非醛基化合物的质量为单宁降解物质量的5~15%;单宁降解物的最大甲醛结合量为0.9~1.3g/g,原料中不含化石资源,降低了甲醛释放量,且制备工艺简单。本发明还提供了胶合板,同时满足I类胶合板和II类胶合板的强度指标要求,且甲醛释放量达到F☆☆☆☆水平。

    热固性水溶性三聚氰胺甲醛树脂纳米粉体胶黏剂的制备方法及其应用方法

    公开(公告)号:CN108913070B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201810486090.8

    申请日:2018-05-21

    Abstract: 本发明提供一种热固性水溶性三聚氰胺甲醛树脂纳米粉体胶黏剂的制备方法,包括以下步骤:步骤一,热固性水溶性三聚氰胺甲醛树脂胶黏剂的真空浓缩;步骤二,对浓缩后的热固性水溶性三聚氰胺甲醛树脂胶黏剂进行pH值调整;步骤三,对步骤二进行pH值调整后的热固性水溶性三聚氰胺甲醛树脂胶黏剂进行真空冷冻干燥;步骤四,真空冷冻干燥后的研磨及筛分。采用该方法制备的胶黏剂以干法施胶方式施加于高含水率人造板基材,呼吸式热预压工艺生产人造板,可以降低人造板基材干燥能耗,提高胶黏剂的固化速度、胶合强度和耐水性,降低人造板甲醛释放量。

    热固性水溶性尿素-三聚氰胺-甲醛三元共聚树脂纳米粉体胶黏剂的制备方法及其应用方法

    公开(公告)号:CN108865025B

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201810485984.5

    申请日:2018-05-21

    Abstract: 本发明提供一种热固性水溶性尿素‑三聚氰胺‑甲醛三元共聚树脂纳米粉体胶黏剂的制备方法,包括以下步骤:步骤一,热固性水溶性尿素‑三聚氰胺‑甲醛三元共聚树脂胶黏剂的真空浓缩;步骤二,对浓缩后的热固性水溶性尿素‑三聚氰胺‑甲醛三元共聚树脂胶黏剂进行pH值调整;步骤三,对步骤二进行pH值调整后的热固性水溶性尿素‑三聚氰胺‑甲醛三元共聚树脂胶黏剂进行真空冷冻干燥;步骤四,真空冷冻干燥后的研磨及筛分。采用该方法制备的胶黏剂干法施胶方式施加于高含水率人造板基材,呼吸式热预压工艺生产人造板,可以降低人造板基材干燥能耗,提高胶黏剂固化速度,提高人造板胶合强度和耐水性,降低甲醛释放量。

    一种高度定向片状碳纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110155985A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910524005.7

    申请日:2019-06-17

    Abstract: 本发明公开一种低温制备高度定向片状碳纳米材料的方法,属于碳材料领域。所述高度定向片状碳纳米材料的制备方法,是将纤维素纳米晶胶体均匀分散,静止数周控制纤维素纳米晶中晶体的自组装方向,然后采用真空冷冻干燥控制纤维素纳米晶中冰晶的生长及升华方向,得到纤维素纳米晶片状材料。进一步隔绝氧气,在600~1000℃对产物进行热解碳化,去除纤维素纳米晶分子结构中的氢、氧元素,制备得到高度结晶的碳纳米材料,其得率为28%~35%。该材料具有高度石墨化结构,片层间距为0.388~0.408nm,结晶度为77.7%~92.8%。将该材料制成导电材料,其电导率为0.043~6.2S/m。该方法制备操作简单、节约能耗。

    一种基于硝酸根/亚硝酸根的光催化降解水中有机物的方法

    公开(公告)号:CN109721128A

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201910008388.2

    申请日:2019-01-04

    Abstract: 本发明涉及一种基于硝酸根/亚硝酸根的光催化降解水中有机物的方法,包括:S1.利用催化剂NO3-和/或NO2-对含有有机污染物的有机废水进行处理,并保证有机废水的pH为2~10;S2.引入入射光源,搅拌,即可实现有机污染物的降解。上述技术方案中提供的基于硝酸根/亚硝酸根的光催化降解水中有机物的方法,利用高于自然水体浓度的NO3-或NO2-作为光敏剂在紫外光或太阳光条件下建立高级氧化体系对水中有机污染物进行降解,其来源可以是人为投加,也可以由活性污泥处理技术硝化反应后的尾水提供,大大改善了传统高级氧化技术的高成本高能耗问题,解决了催化剂造成的二次污染问题。

    一种高强度抗菌碳纳米管/银/聚乳酸复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109265944A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811029137.4

    申请日:2018-09-05

    Abstract: 本发明公开了一种高强度抗菌碳纳米管/银/聚乳酸复合材料的制备方法,以质量百分比计,包括聚乳酸80-98%,碳纳米管1-10%以及硝酸银1-10%,将碳纳米管预酸化,加入二氯甲烷中,制备酸化碳纳米管分散液,将聚乳酸溶解在所述酸化碳纳米管分散液中,将硝酸银溶解在四氢呋喃中,将硝酸银四氢呋喃溶液加入酸化碳纳米管和聚乳酸溶液中,其中二氯甲烷和四氢呋喃体积比为4/1-10/1,以二氯甲烷和四氢呋喃总体积计,所述酸化碳纳米管浓度为0.5-4.5mg/mL,硝酸银浓度为0.4-2mg/mL,搅拌均匀后,倒入模具内,烘干即得所述复合材料。本发明制备的复合材料具有耐热性好、拉伸强度以及良好的抗菌性,可用作各种抗菌包装材料使用。

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