一种豆粕胶黏剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115491174B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202211185535.1

    申请日:2022-09-27

    Abstract: 本发明涉及胶黏剂技术领域,尤其涉及一种豆粕胶黏剂及其制备方法。豆粕胶黏剂包括重量比为5‑100:1的交联剂和单层蒙脱土纳米片;所述单层蒙脱土纳米片的制备方法包括:将蒙脱土粘土与水混合,然后将混合溶液离心,收集悬浮液后分离制得单层蒙脱土纳米片。本发明的豆粕胶黏剂中含有单层蒙脱土纳米片作为增强剂,具有表界面效应和小尺寸效应,能充分发挥纳米增强效果,促进豆粕与交联剂的交联效果,制备的豆粕胶黏剂性能稳定,无明显弱界面层、耐水性能优异,具有优异的耐水胶合性能,满足人造板生产对胶黏剂的性能要求。

    一种植物粕基胶黏剂
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115477921A

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202211185649.6

    申请日:2022-09-27

    Abstract: 本发明涉及胶黏剂技术领域,尤其涉及一种植物粕基胶黏剂。其包括重量比为1~2:1的桐油基柔性交联剂和累托石;所述桐油基柔性交联剂的制备方法包括:将桐油、碱和醇类物质混合,以制得桐酸甲酯;然后将所述桐酸甲酯与有机酸混合,制得粗产物;再将所述粗产物进行皂化和酸化反应,制得酸性物质;而后将所述酸性物质进行烷基化反应,以制得桐油基柔性交联剂。本发明的植物粕基胶黏剂具有优异的韧性和耐水胶接性能。而且本发明植物粕基胶黏剂的制备工艺方便、快捷,易于工业化生产应用。

    一种植物粕基胶黏剂
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115477921B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202211185649.6

    申请日:2022-09-27

    Abstract: 本发明涉及胶黏剂技术领域,尤其涉及一种植物粕基胶黏剂。其包括重量比为1~2:1的桐油基柔性交联剂和累托石;所述桐油基柔性交联剂的制备方法包括:将桐油、碱和醇类物质混合,以制得桐酸甲酯;然后将所述桐酸甲酯与有机酸混合,制得粗产物;再将所述粗产物进行皂化和酸化反应,制得酸性物质;而后将所述酸性物质进行烷基化反应,以制得桐油基柔性交联剂。本发明的植物粕基胶黏剂具有优异的韧性和耐水胶接性能。而且本发明植物粕基胶黏剂的制备工艺方便、快捷,易于工业化生产应用。

    一种豆粕胶黏剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115491174A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211185535.1

    申请日:2022-09-27

    Abstract: 本发明涉及胶黏剂技术领域,尤其涉及一种豆粕胶黏剂及其制备方法。豆粕胶黏剂包括重量比为5‑100:1的交联剂和单层蒙脱土纳米片;所述单层蒙脱土纳米片的制备方法包括:将蒙脱土粘土与水混合,然后将混合溶液离心,收集悬浮液后分离制得单层蒙脱土纳米片。本发明的豆粕胶黏剂中含有单层蒙脱土纳米片作为增强剂,具有表界面效应和小尺寸效应,能充分发挥纳米增强效果,促进豆粕与交联剂的交联效果,制备的豆粕胶黏剂性能稳定,无明显弱界面层、耐水性能优异,具有优异的耐水胶合性能,满足人造板生产对胶黏剂的性能要求。

    一种胶合板用豆粕胶黏剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115404009A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202211242109.7

    申请日:2022-10-11

    Abstract: 本发明涉及人造板胶黏剂技术领域,尤其涉及一种胶合板用豆粕胶黏剂及其制备方法。该胶合板用豆粕胶黏剂,由包括以下重量份的原料制备得到:25~35份豆粕、3~5份三环氧丙烷基胺、1~10份锂皂石、60~100份丙烯酰氧基乙基三甲基氯化铵溶液。本发明中胶合板用胶黏剂源于天然可再生资源豆粕,制备过程能耗低,制备工艺仅需简单机械搅拌混合,方便、快捷,且仿生藤壶蛋白特点,制备胶黏剂具有优异耐水胶接性能,满足胶合板生产对胶黏剂的要求。本发明的豆粕胶黏剂制备胶合板的干状胶合强度达到2.14Mpa,耐水胶合强度达到1.18MPa。

    一种竹炭棉纤维电磁屏蔽复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN117580346A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311317687.7

    申请日:2023-10-11

    Abstract: 本发明公开一种竹炭棉纤维电磁屏蔽复合材料的制备方法,包括将氢氧化钠、尿素和去离子水按一定的质量比例依次加入到玻璃容器中,充分搅拌,得到混合均匀的氢氧化钠‑尿素低温溶解液、将1600℃碳化的竹炭加入到低温溶解液中,并进行超声分散,而后充分搅拌,最后将共混液放入冰箱保鲜层中预冷,得到预冷共混液、将棉纤维烘干,接着将其加入到预冷共混液中,并使用无极调速搅拌器高速搅拌,得到混合均匀的混合物等,本发明所制得的材料不仅能够高效地防治电磁污染及二次污染,还可以解决传统电磁屏蔽材料原料不环保的问题,有利于实现竹材和棉纤维的高值化利用。

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