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公开(公告)号:CN118027867A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202311844882.5
申请日:2023-12-29
Applicant: 深圳市道格特科技有限公司
IPC: C09J163/00 , C09J163/02 , C09J113/00 , C09J101/04 , C09J11/04
Abstract: 本申请涉及多层陶瓷板技术领域,本申请公开了一种多层陶瓷板用粘合剂及其制备方法和应用。一种多层陶瓷板用粘合剂,包括如下重量分数的原料:环氧树脂50~70份,橡胶10~20份,植物微晶纤维素10~16份,玻璃微珠7~10份,凹凸棒土4.5~7.5份,固化剂3~5份,助剂1~5份。粘合剂的制备方法,包括以下步骤:将橡胶加入有机溶剂中,制得橡胶溶液,将环氧树脂加入有机溶剂中,制得环氧树脂溶液;将橡胶溶液、环氧树脂溶液、植物微晶纤维素、凹凸棒土、玻璃微珠和助剂混合,再加入固化剂,搅拌,制得多层陶瓷板用粘合剂。本申请所制得的粘合剂具有较高的粘结强度和优异的耐热性。
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公开(公告)号:CN117186797A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202310821789.6
申请日:2023-07-06
Applicant: 山东新港企业集团有限公司 , 东北林业大学
IPC: C09J101/04 , C08B15/02 , B27D1/04
Abstract: 提供一种可持续无醛环保耐水纤维素胶粘剂的制备,为了使得纤维素胶粘剂能够具有较好的耐水性,本发明对反应条件以及反应介质进行调控,创新开发了一种可持续无醛环保高耐水纯纤维素胶粘剂。该制备中将加入纤维素的弱酸性高碘酸钠水溶液在避光条件以及30~60℃温度下搅拌6~12h,以发生纤维素选择性双醛氧化反应,且控制氧化度为1~2.2,得到双醛化的纤维素胶粘剂,其中,水溶液的pH值为1.8~4;高碘酸钠的浓度为0.3~1mol/L;高碘酸钠溶质含量与纤维素添加量的质量比为(0.5~3):1;纤维素胶粘剂的固含量为10~30%。
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公开(公告)号:CN117165218A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311140467.1
申请日:2023-09-06
Applicant: 华南理工大学 , 广东泰强科技实业有限公司
IPC: C09J103/02 , C09J123/08 , C09J103/10 , C09J105/08 , C09J105/02 , C09J101/04 , C09J11/04 , C09J11/06 , C09J11/08
Abstract: 本发明属于热熔胶材料技术领域,特别涉及一种高基体强度的抗菌TPS基热熔胶及其制备方法和应用。本发明的高基体强度的抗菌TPS基热熔胶包括以下质量份的组分:淀粉30‑75份,增塑剂15‑40份,酸化剂0.05‑5份,乙烯‑醋酸乙烯共聚物为10‑30份,增粘剂树脂为10‑30份,抗氧剂为0.2‑2份,配位剂为0.05‑5份,抗菌填料为10‑40份。本发明的高基体强度的抗菌TPS基热熔胶具有显著提升的基体强度,拉伸强度可达1.7MPa,断裂伸长率可达340%;与多种基材均具有优异的粘接强度,如铜片搭接粘接强度可达3.5MPa,铝箔剥离强度可达835N/m;且具有优异的抗菌性能,可广泛应用于各领域。
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公开(公告)号:CN115008853A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210541544.3
申请日:2022-05-18
Applicant: 青岛科技大学 , 山东世纪阳光纸业集团有限公司
IPC: B32B29/00 , B32B15/20 , B32B15/12 , B32B7/12 , B32B33/00 , C09J103/02 , C09J129/04 , C09J105/16 , C09J105/02 , C09J101/04 , C09J105/04 , B65D65/40
Abstract: 本发明涉及新型包装材料领域,具体提供了一种易回收高阻隔纸铝复合包装材料及其制备方法,该包装材料为多层结构,其中心为通过粘结剂粘结在一起的纸基层和铝箔层,在纸基层及铝箔层外部均涂布一层涂布层;采用这种组成的包装材料,具有水溶性好且易降解的优点,大大降低铝箔材料的回收难度;并且由于铝箔及涂布层的存在可赋予该材料优异的气体阻隔性。
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公开(公告)号:CN113549414A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110916678.4
申请日:2021-08-11
Applicant: 福建农林大学
IPC: C09J133/14 , C09J101/02 , C09J101/04 , C08F220/20 , C08F220/58
Abstract: 本发明属于胶黏剂制备领域,具体涉及一种环保型纳米纤维素交联的多巴胶黏剂的制备方法。首先用受保护的多巴类单体和丙烯酸类单体共聚得到受保护的多巴胶黏剂。再将受保护的多巴胶黏剂脱除保护后,得到多巴胶黏剂。最后将多巴胶黏剂和纳米纤维素共混交联得到环保型纳米纤维素交联的多巴胶黏剂。本发明将多巴类单体与丙烯酸类单体共聚后再与纳米纤维素共混交联,制备具有环保型的纳米纤维素交联的多巴胶黏剂,可应用于生物医疗、组织工程、家具、建筑、电子工业等领域。
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公开(公告)号:CN107722909B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201711146213.5
申请日:2017-11-17
Applicant: 武汉三迪创为科技有限公司
IPC: C09J175/04 , C09J139/06 , C09J163/00 , C09J101/04 , C09J11/06 , C09J11/00 , B33Y70/10
Abstract: 本发明公开了一种适用于全彩3D打印机的无色粘合剂胶水及其制备方法,其组成成分包括:有机助溶剂、高分子粘合剂、阳离子粘合剂、阻渗剂、杀菌防腐剂、pH调节剂、固化剂、表面活性剂、提色剂、超纯水,其制备方法为:在真空度为‑0.090 kpa的真空反应釜中预先加入上述超纯水,在200~300 r/min转速下低速搅拌,然后依次加入所述有机助溶剂、高分子粘合剂、阳离子粘合剂、阻渗剂、杀菌防腐剂、pH调节剂、固化剂、表面活性剂、提色剂,充分混合并搅拌2~4 h,温度控制在55℃~65℃;搅拌后的混合液冷却至室温,陈化22~26小时,即得到全彩3D打印机的无色粘合剂胶水。本发明制备工艺简单,能满足全彩3D打印机的使用要求,且适用范围广。
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公开(公告)号:CN110218541B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201910523289.8
申请日:2019-06-17
Applicant: 江苏国立化工科技有限公司
IPC: C09J161/32 , C09J107/02 , C09J123/16 , C09J123/08 , C09J163/00 , C09J133/04 , C09J101/04 , C09J109/06 , C09J11/08 , C09J11/04 , C09J11/06
Abstract: 本发明公开了一种六甲氧基蜜胺复合橡胶粘合剂及其制备方法,所述复合橡胶粘合剂包括A部分、B部分及C部分,按照重量组份计:A部分的原料包括100‑200份橡胶粉、90‑120份多孔纤维、300‑450份乳胶液、50‑60份交联剂、30‑40份润湿剂、60‑70份乙烯基三甲氧基硅烷、35‑45份钛酸四正丁酯、25‑40份乳化剂、250‑300份纯水;所述B部分的原料包括250‑300份橡胶溶液、600‑700份六甲氧基蜜胺、400‑500填料、70‑80份乙烯醋酸乙烯酯、80‑90份分散剂、40‑60份活性剂;所述C部分的原料为60‑150份界面剂。所述制备方法包括:(1)制备A部分的原胶料;(2)制备B部分的原胶料;(3)制备A‑B‑C复合胶料;(4)造粒。总之,本发明具有在室温下不粘团、在较低温度下具有较低门尼粘度、并且与不同橡胶相容性好等优点。
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公开(公告)号:CN111606330A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010353342.7
申请日:2020-04-29
Applicant: 罗卫亮
Inventor: 罗卫亮
IPC: C01B33/40 , C09J197/02 , C09J101/04
Abstract: 本发明公开了一种高热稳定高粘度膨润土的制备方法,属于无机材料制备技术领域。本发明首先将棉花、稻秸进行干粉碎,与碱液混合后制得混合浆液,随后加热,添加氯化铝制得混合乳液,随后将混合乳液与硫酸混合,混合后添加高锰酸钾粉末反应制得氧化反应液,再向氧化反应液中滴加氢氧化钠溶液调节pH值至中性,然后抽滤制得反应产物,将反应产物高温处理研磨制得自制粘结剂,最后将自制粘结剂、膨润土混合,再加入蒙脱土,用水浸泡后提纯烘干研磨制得高热稳定高粘度膨润土,通过羧基、羰基等亲水官能团增强膨润土在水中的分散性能,通过官能团增加氢键数量以增强膨润土的粘结性能;本发明将铝离子引入纤维结构中,增强膨润土的热稳定性能。
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公开(公告)号:CN111572983A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010337790.8
申请日:2020-04-26
Applicant: 浙江天益塑业有限公司
IPC: B65D30/02 , B65D30/08 , C08J5/18 , C08L67/04 , C08L67/02 , C09J189/00 , C09J177/10 , C09J101/04 , C09J11/06
Abstract: 本发明涉及一种高强可降解型纸塑复合袋及其制备方法,属于包装材料技术领域。在本发明技术方案中,采用了微晶纤维素改性大豆蛋白制备胶黏剂基体材料,与纸质表面形成有效的缠结作用,提高了胶黏剂材料与纸质层之间的结合强度,再将粘结剂涂覆至纸质层表面,改善纸质层结构强度不高,力学性能较差的缺陷,通过采用的纸质层、粘结层和塑料层均采用的是可降解的材料,在实际使用过程中,可被生物有效降解,安全绿色环保。
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公开(公告)号:CN111100581A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201911213636.3
申请日:2019-12-02
Applicant: 福建农林大学
IPC: C09J101/04 , C09J197/00 , C09J105/06 , C09J11/08 , C08H7/00 , C08B15/02
Abstract: 本发明涉及胶黏剂领域,特别涉及一种全生物基胶黏剂及其制备方法和应用。包括脱甲基化纳米木质素的制备:将脱甲基化木质素进行纳米化处理;氧化纳米纤维素的制备;全生物基胶黏剂的制备:将脱甲基化纳米木质素悬浊液、氧化纳米纤维素悬浊液和果胶进行预交联聚合反应得到。本发明提供的全生物基胶黏剂及其制备方法,对木质素采用脱甲基化和纳米化处理,对纤维素也采用纳米化和氧化处理。如此显著提高了木质素和纤维素之间产生共价键的反应效率,提高了交联度,对板材的胶黏性好,胶合强度大。采用全生物基制备,得到的胶黏剂有害气体释放量低,而且木质素和纤维素胶合板材的主要成分提高了胶合板材整体的重复利用价值。
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