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公开(公告)号:CN105860433A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610480153.X
申请日:2016-06-27
Applicant: 东北林业大学
CPC classification number: C08L61/24 , C08G12/12 , C08J3/03 , C08J9/12 , C08J9/141 , C08J2203/14 , C08J2361/24 , C08L2201/02 , C08L2203/14
Abstract: 一种微波发泡制备的脲醛树脂泡沫材料及其制备方法,涉及一种泡沫材料及其制备方法。本发明的脲醛树脂泡沫材料采用三步法制备而成,原料间的质量配比为:可微波发泡的脲醛树脂100份;发泡剂1~5份;表面活性剂2~7份;固化剂0.1~3.5份。加热方法为微波加热,烘箱加热辅助成型。本发明发泡效率高,发泡倍率大,工艺简单,成本低,阻燃性能好,火灾危险性小,能够广泛应用于建筑外墙外保温领域。
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公开(公告)号:CN105893779B
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201610279965.8
申请日:2016-04-29
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明公开了一种预测聚乳酸基三元可降解复合材料耐久性模型的构建方法,利用土埋条件的加速降解性,通过监测不同降解时间的聚乳酸基三元可降解复合材料—淀粉/木粉/聚乳酸复合材料的力学强度变化,得到力学强度与降解时间之间的关系,并对其进行拟合,得到一阶指数衰减模型,以此预估聚乳酸基三元可降解复合材料的耐久性。本发明缩短了聚乳酸降解所需的时间,简单易行,对于不同成分的聚乳酸基聚合物均可以通过该方法来研究其降解规律,建立相关的模型。预测聚乳酸基三元可降解复合材料耐久性模型的建立,为估测聚乳酸基复合材料的耐久性提供了一个可行的方法,同时也可以对调控聚乳酸基复合材料的降解速率起到指导作用。
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公开(公告)号:CN105860025B
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201610423318.X
申请日:2016-06-15
Applicant: 东北林业大学
IPC: C08G18/80 , C08G18/76 , C08G18/12 , C08G18/66 , C08G18/48 , C08G18/32 , C08G18/34 , C09J175/08 , C09J11/06 , C09J11/08 , B01J13/14
Abstract: 本发明公开了一种功能性交联剂‑异氰酸酯微囊及其制备方法,所述异氰酸酯微囊按照重量比由以下原料制备而成:去离子水:60~90;乳化剂:2~6;助表面活性剂:0~1.5;异氰酸酯和/或其预聚物:12~14;溶剂:0~6;扩链剂:0~5;pH调节剂:0~1.5。具体制备方法如下:(1)水相、油相制备;(2)乳液制备;(3)异氰酸酯微囊的制备。采用本方法制备的功能性交联剂‑异氰酸酯微囊具有以下优点:1、提高异氰酸酯的使用期;2、将延长储存期,且较稳定;3、使用、运输、贮藏方便;4、粒径可控适用于不同的温度,不同领域;5、工艺简单,成本低。
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公开(公告)号:CN107497379A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710826606.4
申请日:2017-09-14
Applicant: 东北林业大学
CPC classification number: B01J13/10 , C08G18/73 , C08G18/751 , C08G18/758 , C08G18/7664 , C08G18/7671
Abstract: 本发明提供了一种异氰酸酯微囊及其制备方法。所述异氰酸酯微囊由包含以下质量份的原料得到:明胶0.5~5份;阿拉伯树胶0.5~5份;异氰酸酯0.5~18份;酸性调节剂0.05~3份;稳定剂0~1份;稀释剂0~9份;水10~90份。本发明提供的异氰酸酯微囊在保留大量异氰酸酯原有活性基团的前提下,还具有优异的稳定性。本发明提供的异氰酸酯微囊的制备方法包括以下步骤:将异氰酸酯或异氰酸酯混合液与阿拉伯树胶水溶液混合乳化,得到异氰酸酯-阿拉伯树胶混合液;将异氰酸酯-阿拉伯树胶混合液与明胶水溶液、酸性调节剂和余量水进行凝聚,得到凝聚物;将所述凝聚物固化成型,得到异氰酸酯微囊,该制备方法操作简单,易于实施。
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公开(公告)号:CN107138102A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710556576.X
申请日:2017-07-10
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明提供了一种脲醛树脂包裹异氰酸酯微囊,属于微囊复合材料制备领域,由包括以下重量比的原料制成:水:29~53%,甲醛:1.85~17.02%,尿素:2~27%,乳化剂:0.1~2%,体系稳定剂:0.2~6%,异氰酸酯:17~32%,异氰酸酯保护剂:2~6%,酸性pH调节剂:0.05~3%,碱性pH调节剂:0.05~3%,所述各原料重量百分比之和为100%。本发明提供的脲醛树脂包裹异氰酸酯微囊以脲醛树脂为囊,将异氰酸酯包裹在微囊中,能够将液态异氰酸酯固态化,解决异氰酸酯的挥发,掩盖异氰酸酯的不良气味,并且延长异氰酸酯的使用时间,制得的脲醛树脂包裹异氰酸酯微囊活性高,粒径可控,易于运输、储存。
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公开(公告)号:CN106248565A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610620164.3
申请日:2016-08-01
Applicant: 东北林业大学
CPC classification number: G01N17/002 , C08L67/04 , C08L2201/06 , C08L2201/08 , C08L2205/03 , G01N17/004 , C08L97/02 , C08L3/02
Abstract: 本发明公开了一种聚乳酸基三元可降解复合材料紫外老化降解规律的评估方法,所述评估方法利用紫外老化的加速降解性,通过监测不同老化降解时间后的淀粉/木粉/聚乳酸三元可降解复合材料的力学强度变化,得到力学强度与老化时间之间的关系,并对其进行拟合,得到一阶指数衰减模型,以此评估聚乳酸基三元可降解复合材料的紫外老化降解规律。本发明简单易行,对于不同成分的聚乳酸基聚合物均可以通过该方法来研究其降解规律,建立相关的函数关系。聚乳酸基三元可降解复合材料紫外老化降解规律的评估,为估测聚乳酸基复合材料的耐紫外老化性提供了一个可行的方法。
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公开(公告)号:CN105893779A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610279965.8
申请日:2016-04-29
Applicant: 东北林业大学
CPC classification number: G06F19/704 , C08L67/04 , C08L2201/06 , C08L2205/03 , C08L3/02 , C08L97/02
Abstract: 本发明公开了一种预测聚乳酸基三元可降解复合材料耐久性模型的构建方法,利用土埋条件的加速降解性,通过监测不同降解时间的聚乳酸基三元可降解复合材料—淀粉/木粉/聚乳酸复合材料的力学强度变化,得到力学强度与降解时间之间的关系,并对其进行拟合,得到一阶指数衰减模型,以此预估聚乳酸基三元可降解复合材料的耐久性。本发明缩短了聚乳酸降解所需的时间,简单易行,对于不同成分的聚乳酸基聚合物均可以通过该方法来研究其降解规律,建立相关的模型。预测聚乳酸基三元可降解复合材料耐久性模型的建立,为估测聚乳酸基复合材料的耐久性提供了一个可行的方法,同时也可以对调控聚乳酸基复合材料的降解速率起到指导作用。
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公开(公告)号:CN105860025A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610423318.X
申请日:2016-06-15
Applicant: 东北林业大学
IPC: C08G18/80 , C08G18/76 , C08G18/12 , C08G18/66 , C08G18/48 , C08G18/32 , C08G18/34 , C09J175/08 , C09J11/06 , C09J11/08 , B01J13/14
CPC classification number: C08G18/8019 , B01J13/14 , C08G18/12 , C08G18/3206 , C08G18/4825 , C08G18/6692 , C08G18/7664 , C08G18/7671 , C09J11/06 , C09J11/08 , C09J175/08
Abstract: 本发明公开了一种功能性交联剂?异氰酸酯微囊及其制备方法,所述异氰酸酯微囊按照重量比由以下原料制备而成:去离子水:60~90;乳化剂:2~6;助表面活性剂:0~1.5;异氰酸酯和/或其预聚物:12~14;溶剂:0~6;扩链剂:0~5;pH调节剂:0~1.5。具体制备方法如下:(1)水相、油相制备;(2)乳液制备;(3)异氰酸酯微囊的制备。采用本方法制备的功能性交联剂?异氰酸酯微囊具有以下优点:1、提高异氰酸酯的使用期;2、将延长储存期,且较稳定;3、使用、运输、贮藏方便;4、粒径可控适用于不同的温度,不同领域;5、工艺简单,成本低。
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