尿素-双醛淀粉-甲醛共缩聚树脂胶黏剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109609068A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811517144.9

    申请日:2018-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种尿素-双醛淀粉-甲醛共缩聚树脂胶黏剂及其制备方法。制备方法包括:(1)将双醛淀粉糊化;(2)调节糊化淀粉的pH值,加入尿素,升温至85℃~95℃,保温反应0.5 h~1.5 h后降温至35℃~45℃;(3)调节步骤(2)所得混合物的pH值,加入甲醛和三聚氰胺后升温至85℃~95℃,保温反应0.5 h~1 h;(4)调节步骤(3)所得混合物的pH值,反应至混合物的粘度为20 s~60 s;(5)调节步骤(4)所得混合物的pH值,加入尿素,降温至80℃~85℃,保温反应0.5 h~1 h后降温出料。本发明制备的胶黏剂胶合性能及耐水性能优良,能满足木材、竹材、秸秆的粘接要求,可用于胶合板、刨花板、纤维板、细木工板及家具的生产与制造。

    一种含金属氧化物纳米粒子的纳米纤维素基光学透镜及制作方法

    公开(公告)号:CN107132598B

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201710480620.3

    申请日:2017-06-22

    Inventor: 郭鑫 吴义强 许东

    Abstract: 本发明的一种含金属氧化物纳米粒子的纳米纤维素基光学透镜及制作方法属一种光学防护透镜及制作工艺。其组成包括金属氧化物纳米粒子和纳米纤维素材料,纳米粒子加入量为纳米纤维素量的0.01-1%。金属氧化物纳米粒子是核壳型过渡金属氧化物纳米粒子,尺寸在10-20nm之间;纳米粒子直接分散在纳米纤维素中,经过混匀‑固化的工艺过程,制得多种功能型透镜,如全波段吸收紫外线光学透镜,屏蔽紫外至部分近红外的太阳镜,屏蔽单波段或多波段的激光防护透镜。本发明工艺简单,重复性好;光学透镜质量轻、可折叠。

    一种基于红外差谱技术的纳米纤维素薄膜含水率测量方法

    公开(公告)号:CN108872127A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810391274.6

    申请日:2018-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于红外差谱技术的纳米纤维素薄膜含水率测量方法,选取待测纳米纤维素薄膜制得基样和不同湿度下的试样;利用红外光谱仪分别测得基样的红外光谱图H0和不同湿度下纳米纤维素薄膜试样的红外光谱图HS;用不同湿度下纳米纤维素薄膜试样的红外光谱图HS减去基样的红外光谱图H0,得到红外差谱图HS‑0;求得红外差谱图中1600‑1800cm‑1范围内的面积AS‑0;利用干燥法测量不同湿度下纳米纤维素薄膜试样的含水率MCS;将含水率MCS和面积AS‑0利用最小二乘法线性回归构建基于红外差谱技术的纳米纤维素薄膜含水率测量模型。该模型可用于待测纳米纤维素薄膜含水率的批量测定,每个试样耗时1s,大大缩短了纳米纤维素薄膜含水率的检测时间。本发明具有检测快速、试样需求量少的优点,是一种无损检测技术,可以应用于纳米纤维素薄膜检测领域。

    一种双醛淀粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN105646723B

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201610190087.2

    申请日:2016-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种双醛淀粉的制备方法,包括以下步骤:(1)将氧化剂和酸解剂加入到去离子水中进行混合,然后加入淀粉搅拌配成淀粉乳;(2)将步骤(1)得到的淀粉乳转移至反应釜中进行酸解氧化反应,反应完后得到的物料经洗涤至中性后再干燥,即得所述的双醛淀粉。该制备方法反应时间短、操作简单、适合于工业化应用。本发明还公开了一种采用该制备方法制备得到的双醛淀粉,该双醛淀粉醛基含量高、反应活性高、糊化粘度低。

    一种水性丙烯酸改性醇酸树脂的制备方法

    公开(公告)号:CN104629061B

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201510048070.9

    申请日:2015-01-30

    Abstract: 本发明公开了一种水性丙烯酸改性醇酸树脂的制备方法,先合成端羧基丙烯酸共聚物,然后以端羧基丙烯酸共聚物酯化改性合成水性醇酸树脂。在醇酸树脂合成工艺当中,采用中高分子量环氧树脂对醇酸树脂进行改性,显著提高了成膜物质的附着力、防腐性能。采用三羟乙基异氰尿酸酯对醇酸树脂进行改性,使得成膜物质的抗冲击性能、耐热性能大幅提升。多羟基分枝状聚合物的引入则拓宽了水性丙烯酸改性醇酸树脂水溶性可调整范围。本发明制备的改性醇酸树脂,解决了普通的水性丙烯酸改性醇酸树脂水溶性可调整范围窄、成膜物附着力差、抗冲击性能较差、耐热性能欠佳的问题。

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