一种木质素基酚醛树脂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117024680A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311032562.X

    申请日:2023-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种木质素基酚醛树脂及其制备方法和应用。本发明的木质素基酚醛树脂的制备方法包括以下步骤:1)将木质素、高铁酸钾和氢氧化钠分散在水中进行氧化反应,得到氧化木质素;2)将氧化木质素和苯酚混合,再分批加入甲醛和氢氧化钠进行缩聚反应,得到酚醛树脂初产物;3)将尿素和氢氧化钠加入酚醛树脂初产物中进行反应,即得木质素基酚醛树脂。本发明的木质素基酚醛树脂具有固化时间短、胶合强度高、甲醛释放量低等优点,且其制备方法简单、反应条件温和、生产成本低,适合用于酚醛树脂胶粘剂。

    一种植物纤维基多元醇及其制备方法

    公开(公告)号:CN102321230B

    公开(公告)日:2013-07-03

    申请号:CN201110151092.X

    申请日:2011-06-07

    CPC classification number: Y02P20/588

    Abstract: 本发明公开了一种植物纤维基多元醇的制备方法,属于高分子化学领域,包括以下步骤:(1)将固体杂多酸10质量份溶解于20质量份的去离子水,然后加入10质量份的载体,静置至少5小时后,烘干,再经焙烧,得到所需的固体杂多酸催化剂;(2)将液化试剂10~50质量份、固体杂多酸0.01~0.6质量份以及干燥的植物纤维原料10质量份混合均匀,将此混合物加热至100~200℃,然后抽真空至0.1~0.5MPa,同时保温20~150min,然后出料,将料液进行离心,得到的液态产物即为植物多元醇,而固态物为液化残渣和固体杂多酸催化剂。液化产物羟值在80~300mgKOH/g之间。该方法可以省略液化产物的中和过程,减少液化产物中的杂质,有利于液化产物的使用。

    一种湿式纸基摩擦材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN102002883B

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN201010290016.2

    申请日:2010-09-20

    Inventor: 周雪松 杨静仪

    Abstract: 本发明公开了一种湿式纸基摩擦材料,包括以下组分:(1)10~40质量份的植物纤维浆粕;(2)5~20质量份的高性能有机合成纤维浆粕和/或5~20质量份经表面改性的高性能有机合成短纤维;(3)30~50质量份的无机粉体;(4)0.1~1.0质量份的分散助剂和/或0.5~2.0质量份的助留助滤剂;(5)20~40质量份的改性酚醛树脂。制备步骤为:(1)制备植物纤维浆粕,以及制备高性能有机合成纤维浆粕和/或经表面改性的高性能有机合成短纤维;(2)混杂纤维原纸的制备;(3)浸渍原纸;(4)热压固化成型,即制得湿式纸基摩擦材料,该材料具有的良好力学性能、耐摩擦磨损性能、匀度好、耐高温、可工业化大生产。

    一种低聚糖掺杂的生物质基水热炭及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116286054A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310309454.6

    申请日:2023-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种利用木材加工废弃物—木屑与制糖业产生的废弃物—糖蜜混合制备生物质基炭材料及方法。该方法将除杂后的糖蜜液与木屑或与预处理后的木屑按一定比例混合后进行水热碳化制备生物质基炭材料。本发明在木屑或预处理后的木屑中添加糖蜜,不仅可有效调控所得水热炭的孔结构,还可使所得碳质材料具有较高的表面极性,从而增强对水体中有害重金属离子和低分子有机物的吸附性能。该碳质材料制备方法简单,原料来源广泛,可再生。所得生物质基炭材料在去除水体中有害重金属离子以及低分子有机物等水体净化领域以及土壤修复等方面将具有广阔的应用前景。

    芳纶酰胺纸及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN1563570A

    公开(公告)日:2005-01-12

    申请号:CN200410026569.1

    申请日:2004-03-23

    Abstract: 本发明提供一种芳纶酰胺纸的制备方法,其特征在于包括下述步骤:在水中加入20~90%的芳纶短纤维或聚对苯撑苯并二噁唑纤维、0~40%芳纶原纤化纤维或聚对苯撑苯并二噁唑细纤化纤维、1~80%的芳纶浆粕及分散助剂,原料分散后得到浆料;浆料上网成型;脱水、压榨、干燥;热压成型;上述各组份的比例为重量百分比。由前述方法制备的芳纶酰胺纸可用作结构材料、变压器及马达电机等用绝缘材料、蜂窝材料、隔热材料、阻燃材料、过滤材料、电子材料等。本发明可有效解决芳纶纸制造工艺中的关键技术问题,使其工艺更为合理,可有效提高芳纶纸的匀度以及纸张的抗张强度、撕裂度、耐磨性等机械性能并具有良好的弹性和柔韧性。

    一种植物纤维基多元醇及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN101885825B

    公开(公告)日:2012-03-28

    申请号:CN201010232937.3

    申请日:2010-07-21

    Abstract: 本发明公开了一种植物纤维基多元醇及制备方法和应用,制备方法包括以下两个步骤:(1)植物纤维原料的组分拆分;(2)植物纤维原料的液化。制得的植物纤维基多元醇,其粘度为1000~5000mPa.s,羟值在260~500mg氢氧化钾/g之间,可以用于聚氨酯硬泡或半硬泡的生产。本发明的优点:对植物纤维原料进行组分拆分,使原料成分变得简单,从而简化反应,减少副反应的发生,提高了液化反应的专一性;除去植物纤维原料中的半纤维素,使植物纤维更加疏松,有利于液化试剂的渗透;降低所得的液化产物组成复杂性,有利于这种植物基多元醇的后续利用;所得的半纤维素可以单独作为一种产品出售,或经降解处理后以单糖形式出售,提高了半纤维素的利用价值。

    一种植物纤维基多元醇及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN101885825A

    公开(公告)日:2010-11-17

    申请号:CN201010232937.3

    申请日:2010-07-21

    Abstract: 本发明公开了一种植物纤维基多元醇及制备方法和应用,制备方法包括以下两个步骤(1)植物纤维原料的组分拆分;(2)植物纤维原料的液化。制得的植物纤维基多元醇,其粘度为1000~5000mPa·s,羟值在260~500mg氢氧化钾/g之间,可以用于聚氨酯硬泡或半硬泡的生产。本发明的优点:对植物纤维原料进行组分拆分,使原料成分变得简单,从而简化反应,减少副反应的发生,提高了液化反应的专一性;除去植物纤维原料中的半纤维素,使植物纤维更加疏松,有利于液化试剂的渗透;降低所得的液化产物组成复杂性,有利于这种植物基多元醇的后续利用;所得的半纤维素可以单独作为一种产品出售,或经降解处理后以单糖形式出售,提高了半纤维素的利用价值。

    一种木质素纳米碳纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN101768799A

    公开(公告)日:2010-07-07

    申请号:CN201010104518.1

    申请日:2010-01-29

    Abstract: 本发明公开了一种木质素基纳米碳纤维及其制备方法,属于材料领域。该制备方法包括以下5个步骤:木质素预处理、纺丝液配制、静电纺丝、预氧化和碳化。特征是木质素预处理是选择相对分子质量介于5000~50000之间的木质素,按碱木质素、乙酸木质素(或甲酸木质素)两类木质素分别进行包括除去碳水化合物和无机盐的处理。所得纳米碳纤维的直径为50~300nm,长度为1~10μm。所得木质素具有较好的可纺性,无需加入合成高分子即可纺出纳米纤维并进而加工成纳米碳纤维。另外,本发明的方法采用简单的电纺设备进行电纺,喷丝口直径较大,不易发生堵塞,保证了纺丝设备工作的可靠性。

    一种木质素-紫外吸收剂复合纳米球及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118221974B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410605593.8

    申请日:2024-05-16

    Abstract: 本发明提供了一种木质素‑紫外吸收剂复合纳米球及其制备方法和应用,属于纳米材料技术领域。本发明首先采用酶催化合成两亲性紫外吸收剂单体,然后通过Steglich酯化反应提高其分子量,再利用两亲性紫外吸收剂与木质素在良溶剂体系通过共组装制备木质素复合纳米球,在共组装过程中两亲性紫外吸收剂可控的分子量和亲疏水官能团,增强了木质素与紫外吸收剂之间的“π‑π”堆积,提高了其紫外吸收性能,并且减少其渗透皮肤的可能性。

    一种木质素-紫外吸收剂复合纳米球及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118221974A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410605593.8

    申请日:2024-05-16

    Abstract: 本发明提供了一种木质素‑紫外吸收剂复合纳米球及其制备方法和应用,属于纳米材料技术领域。本发明首先采用酶催化合成两亲性紫外吸收剂单体,然后通过Steglich酯化反应提高其分子量,再利用两亲性紫外吸收剂与木质素在良溶剂体系通过共组装制备木质素复合纳米球,在共组装过程中两亲性紫外吸收剂可控的分子量和亲疏水官能团,增强了木质素与紫外吸收剂之间的“π‑π”堆积,提高了其紫外吸收性能,并且减少其渗透皮肤的可能性。

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