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公开(公告)号:CN118930872A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411178377.6
申请日:2024-08-27
Applicant: 西南林业大学
IPC: C08G81/02 , C09D187/00 , C09D5/08 , C09J187/00 , C08L87/00
Abstract: 本发明涉及新材料技术领域,公开了一种N‑羟甲基甲基丙烯酸酯‑甲醛‑尿素共缩聚树脂及其制备方法和应用,该方法包括将N‑羟甲基甲基丙烯酸酯溶解于去离子水中,加入引发剂和稳定剂,进行预聚合反应,获得N‑羟甲基甲基丙烯酸酯预聚物;将尿素溶解于乙醇和水的混合溶液中,逐滴加入甲醛溶液,搅拌条件下加入催化剂I进行反应,获得尿素‑甲醛缩聚物;将N‑羟甲基甲基丙烯酸酯预聚物和尿素‑甲醛缩聚物混合溶解于溶剂中,加入稳定剂I I和催化剂I I进行反应,获得所述N‑羟甲基甲基丙烯酸酯‑甲醛‑尿素共缩聚树脂。本发明通过创新性的原料组合和制备工艺,克服了传统树脂在粘附性、耐候性和环保性能等方面的不足。
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公开(公告)号:CN118185530A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410387154.4
申请日:2024-04-01
Applicant: 西南林业大学
IPC: C09J161/32 , B27D1/04 , C09J189/00
Abstract: 本发明涉及木材胶黏剂技术领域,具体公开一种尿素(U)‑乙二醛(G)‑壳聚糖(CS)‑大豆蛋白共缩聚树脂木材胶黏剂的制备与应用,改性大豆蛋白胶黏剂的制备方法,包括以下步骤:UG树脂的制备按照摩尔比G/U=2.0:1,将乙二醛溶液与尿素搅拌反应,得到UG树脂;UG/CS树脂制备,按照质量比0.1~0.5:10将壳聚糖和蒸馏水混合,滴加乙酸同时搅拌至壳聚糖完全溶解,加入UG树脂搅拌获得UG/CS树脂;UG/CS树脂改性大豆蛋白胶黏剂的制备,按照质量比30:100:50依次取大豆分离蛋白粉、蒸馏水和UG/CS树脂,先将大豆分离蛋白粉、蒸馏水混合搅拌均匀,然后再加入UG/CS树脂搅拌获得大豆蛋白胶黏剂,本发明制备的胶黏剂属于无甲醛添加环保生物质胶黏剂,原料成本低,产品可用于人造板的工业化生产。
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公开(公告)号:CN116622104A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310344122.1
申请日:2023-04-03
Applicant: 西南林业大学
Abstract: 本发明公开了一种有机无机复合材料薄膜的制备方法,包括以下步骤:S1、将一定量的丙烯酰胺和壳聚糖粉末加入到碱溶液中,低温下搅拌24‑36h,调节pH,得到改性壳聚糖溶液,从所述改性壳聚糖溶液中分离出固态的改性壳聚糖;S2、将蒙脱土和改性剂分散在蒸馏水中,调节pH,反应完成后固液分离,得到固态物即为改性蒙脱土;S3、将所述改性壳聚糖和所述改性蒙脱土分散在水中,加入催化剂,得到成膜料浆;S4、将所述成膜料浆制备成膜状,并固化交联、干燥,得到有机无机复合材料薄膜。本发明采用上述的一种有机无机复合材料薄膜的制备方法,方式简单高效、环保无毒,能解决无机纳米粒子在有机基体中团聚和取向排列的的问题。
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公开(公告)号:CN116462984A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310357162.X
申请日:2023-04-06
Applicant: 西南林业大学
IPC: C08L101/00 , C08L63/00 , C08L101/12
Abstract: 本发明公开了一种改性高聚物‑无机纳米复合材料的制备及应用,包括以下步骤:S1、制备改性高聚物;S2、在乙醇‑水溶液中加入改性高聚物、无机盐溶液和碱液搅拌10‑15min,使得改性高聚物充分溶解在溶液中形成混合物;S3、将该混合物放入连续反应器中,在连续反应器的出口连续收集改性高聚物‑无机纳米复合材料。本发明采用上述的一种改性高聚物‑无机纳米复合材料的制备及应用,该复合材料通过改性可使高聚物性能大幅提高,赋予新的功能,拓宽应用领域,提高应用价值,具有低碳节能、耐老化、高强度等优越的物理化学性能,发挥了无机材料的增强效果的同时又能起到增韧的效果。
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公开(公告)号:CN116373051A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310484494.4
申请日:2023-05-04
Applicant: 西南林业大学
IPC: B27D1/08 , B32B21/02 , B32B21/10 , B32B21/08 , B32B9/02 , B32B9/04 , B32B27/02 , B32B27/36 , B32B33/00 , B27K3/12 , B27K3/52 , B27K3/18 , B27K3/36 , B27K3/00 , B27K3/34
Abstract: 本发明公开了一种隔音、疏水的木质复合材料的制备方法,属于建筑材料技术领域。本发明先以木质纤维材料、聚丙烯、纳米蒙脱土、异氰酸酯和硬脂酸钙为原料制备木质板,再将隔音材料与木质板按照木质板‑隔音材料‑木质板的顺序复合,得到复合木板;然后以重钙、氟硅共聚树脂、异氰酸酯、冰醋酸、乙二醇单丁醚和水为原料制备疏水涂料,最后将疏水涂料涂覆在复合木板表面,即得隔音、疏水的木质复合材料。本发明的木质复合材料具有良好的力学性能,且隔声量可达45.6dB,接触角可达151°,表明本发明木质复合材料具有优异的隔音、疏水效果,在建筑领域具有极佳的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN116285663A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310298257.9
申请日:2023-03-24
Applicant: 西南林业大学
IPC: C09D183/04 , C09D7/62 , C09D7/20 , C09D163/00
Abstract: 本发明公开了一种防滑涂层用有机复合材料,包括:环氧树脂10‑15份、有机硅树脂20‑30份、纳米二氧化钛5‑10份、乙酸乙酯10‑15份、表面活性剂2‑7份、硅烷偶联剂2‑7份、碳化硅10‑30份、流平剂2‑7份。本发明提供的一种防滑涂层用有机复合材料,同时获得了环氧树脂和有机硅树脂的优点,成膜性好、附着力强、不易粉化、耐候性强、常温固化、固化时间短;同时本发明创造性地选择与基体材料具有同种元素的防滑颗粒,使防滑颗粒同时通过物理粘附和化学键结合的方式与基体材料牢固结合,不易发生防滑颗粒脱落或移位的情况;且复合材料无毒无害,安全性好,施工简单。
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公开(公告)号:CN116156987A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310203949.0
申请日:2023-03-06
Applicant: 西南林业大学
IPC: H10N10/17 , H02N11/00 , H02K7/18 , H10N10/856 , H10N10/851 , H01L23/367 , H01L23/373 , B82Y30/00
Abstract: 本发明属于热电发电技术领域,尤其为一种有机无机复合材料热电发电装置,在加热过程中,热熔膜受热后将复合板分别与无机活性保温层以及硅酸铝保温层粘结在一起,硅酸铝保温层无毒无害,并且还带有吸音、抗裂、抗震等特性;无机活性保温层具有抗开裂、抗风压、抗冲击等优势;在柔性热电偶的顶部,导热材料层除了具有散热的效果之外,其热膨胀系数与二极管芯片的热膨胀系数也较为相近,从而提升散热效果,另一方面,散热架顶部的散热片进一步地加强了散热效果,而柔性热电偶的冷端与金属基板内部的连接导线相连接,从而使得柔性热电偶的冷热端达到热温差并达到发电效果。
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公开(公告)号:CN110592599A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910978685.X
申请日:2019-10-15
Applicant: 西南林业大学
IPC: C23G1/06
Abstract: 本发明公开了一种经济林废弃物复配金属缓蚀剂及其制备方法与应用。所述的经济林废弃物复配金属缓蚀剂包括核桃青皮提取物0.1~1.0g/L,稀土化合物0.02~0.5g/L,阴离子表面活性剂0.1~0.5g/L,季铵盐苄基三甲基碘化铵0.01~0.1g/L,余量为酸洗液。所述的核桃青皮提取物是以经济林废弃物核桃青皮为原料,经前处理、提取、浓缩、萃取和后处理步骤制备得到。应用为所述的经济林废弃物复配金属缓蚀剂在钢铁材料酸洗中的应用。
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公开(公告)号:CN110552011A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910979650.8
申请日:2019-10-15
Applicant: 西南林业大学
Abstract: 本发明公开了一种入侵杂草复配缓蚀剂及其制备方法与应用。所述的入侵杂草复配缓蚀剂包括银胶菊提取物0.1~1.0g/L,Gemini表面活性剂0.05~0.5g/L,非离子表面活性剂0.1~0.5g/L,树胶醛糖0.01~0.1g/L,余量为酸洗液。制备方法是将配方配比的各原料混合搅拌均匀得到目标物入侵杂草复配缓蚀剂。应用为所述的入侵杂草复配缓蚀剂在钢铁材料酸洗中的应用。
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公开(公告)号:CN106978603B
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201710234673.7
申请日:2017-04-12
Applicant: 西南林业大学
Abstract: 本发明公开了一种植物复配缓蚀剂及其制备方法与应用,所述的植物复配缓蚀剂包括植物提取物0.03~1.5 g/L,阴离子表面活性剂0.05~0.1 g/L,氮杂环化合物0.01~0.05 g/L,余量为酸洗液。本发明能适用于钢材在酸中酸洗,可广泛应用于钢材设备的清洗,具有缓蚀效率高、相互之间协同作用明显、适应性强、后效性好、耐高温等优势且明显抑制了酸对钢的腐蚀作用,本发明缓蚀剂使用方便、安全、操作简单、见效快且对环境友好无污染。
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