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公开(公告)号:CN108913070B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201810486090.8
申请日:2018-05-21
Applicant: 南京林业大学
IPC: C09J161/28 , B27N3/00 , B27N3/08
Abstract: 本发明提供一种热固性水溶性三聚氰胺甲醛树脂纳米粉体胶黏剂的制备方法,包括以下步骤:步骤一,热固性水溶性三聚氰胺甲醛树脂胶黏剂的真空浓缩;步骤二,对浓缩后的热固性水溶性三聚氰胺甲醛树脂胶黏剂进行pH值调整;步骤三,对步骤二进行pH值调整后的热固性水溶性三聚氰胺甲醛树脂胶黏剂进行真空冷冻干燥;步骤四,真空冷冻干燥后的研磨及筛分。采用该方法制备的胶黏剂以干法施胶方式施加于高含水率人造板基材,呼吸式热预压工艺生产人造板,可以降低人造板基材干燥能耗,提高胶黏剂的固化速度、胶合强度和耐水性,降低人造板甲醛释放量。
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公开(公告)号:CN108865025B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201810485984.5
申请日:2018-05-21
Applicant: 南京林业大学
IPC: C09J161/30 , B27N3/00
Abstract: 本发明提供一种热固性水溶性尿素‑三聚氰胺‑甲醛三元共聚树脂纳米粉体胶黏剂的制备方法,包括以下步骤:步骤一,热固性水溶性尿素‑三聚氰胺‑甲醛三元共聚树脂胶黏剂的真空浓缩;步骤二,对浓缩后的热固性水溶性尿素‑三聚氰胺‑甲醛三元共聚树脂胶黏剂进行pH值调整;步骤三,对步骤二进行pH值调整后的热固性水溶性尿素‑三聚氰胺‑甲醛三元共聚树脂胶黏剂进行真空冷冻干燥;步骤四,真空冷冻干燥后的研磨及筛分。采用该方法制备的胶黏剂干法施胶方式施加于高含水率人造板基材,呼吸式热预压工艺生产人造板,可以降低人造板基材干燥能耗,提高胶黏剂固化速度,提高人造板胶合强度和耐水性,降低甲醛释放量。
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公开(公告)号:CN108656303B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201810485953.X
申请日:2018-05-21
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明提供一种热固性水溶性酚醛树脂纳米粉体胶黏剂的制备方法,包括以下步骤:步骤一,热固性水溶性酚醛树脂胶黏剂的真空浓缩;步骤二,浓缩后热固性水溶性酚醛树脂胶黏剂进行真空冷冻干燥;步骤三,真空冷冻干燥后的研磨及筛分。采用该方法制备的纳米粉体胶黏剂以干法施胶方式施加于高含水率人造板基材,呼吸式热预压工艺生产人造板,可以降低人造板基材干燥能耗,提高胶黏剂的固化速度,提高人造板胶合强度,降低游离酚含量和甲醛释放量。
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公开(公告)号:CN110437195A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910734125.X
申请日:2019-08-09
Applicant: 南京林业大学
IPC: C07D311/32 , C07H13/08 , C07H1/00 , C08H7/00
Abstract: 本发明提供一种超声辅助羟基自由基选择性降解缩合类单宁及其降解程度控制方法,属于天然高分子降解领域。包括以下步骤:1)将固体缩合类单宁配制成水溶液,采用超声辅助羟基自由基的方式进行缩合类单宁的降解;2)降解过程中每隔一段时间取降解样溶液,使降解样溶液中的单宁与甲醛反应形成固体生成物,测定固体生成物的增加量,待固体生成物不再增加时停止降解,获得缩合类单宁低聚物水溶液;3)将缩合类单宁低聚物水溶液蒸发水分、真空冷冻干燥得到单宁多酚低聚物粉末。采用该方法降解的目标物为易于羟甲基化的多酚低聚体,具有明显的选择性,获得的低聚合度缩合类单宁,尤其适用于单宁基人造板胶黏剂的合成,鞣革及医药领域。
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公开(公告)号:CN108753221A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810485983.0
申请日:2018-05-21
Applicant: 南京林业大学
IPC: C09J161/24 , C08J3/00 , C08J3/12 , C08J9/28 , B27N3/00 , B27N1/02 , B27N3/04 , B27N3/02 , B27N3/18 , B27D1/04 , C08L61/24
CPC classification number: C09J161/24 , B27D1/04 , B27N1/0209 , B27N3/002 , B27N3/02 , B27N3/04 , B27N3/18 , C08J3/00 , C08J3/12 , C08J9/28 , C08J2361/24
Abstract: 本发明提供一种热固性水溶性脲醛树脂纳米粉体胶黏剂的制备方法,包括以下步骤:步骤一,热固性水溶性脲醛树脂胶黏剂的真空浓缩;步骤二,对浓缩后的热固性水溶性脲醛树脂胶黏剂进行pH值调整;步骤三,对步骤二进行pH值调整后的热固性水溶性脲醛树脂胶黏剂进行真空冷冻干燥;步骤四,真空冷冻干燥后的研磨及筛分。采用该方法制备的胶黏剂以干法施胶方式施加于高含水率人造板基材,呼吸式热预压工艺生产人造板,可以降低人造板基材干燥能耗,提高胶黏剂的固化速度、胶合强度和耐水性,降低人造板甲醛释放量。
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公开(公告)号:CN108656303A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810485953.X
申请日:2018-05-21
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明提供一种热固性水溶性酚醛树脂纳米粉体胶黏剂的制备方法,包括以下步骤:步骤一,热固性水溶性酚醛树脂胶黏剂的真空浓缩;步骤二,浓缩后热固性水溶性酚醛树脂胶黏剂进行真空冷冻干燥;步骤三,真空冷冻干燥后的研磨及筛分。采用该方法制备的纳米粉体胶黏剂以干法施胶方式施加于高含水率人造板基材,呼吸式热预压工艺生产人造板,可以降低人造板基材干燥能耗,提高胶黏剂的固化速度,提高人造板胶合强度,降低游离酚含量和甲醛释放量。
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公开(公告)号:CN108638285A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810713358.7
申请日:2018-07-03
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种废纸刨花施胶装置,包括支架、加热施胶筒、旋转料筒和驱动电机,旋转料筒一端通入旋转料筒,另一端设有料筒盖,旋转料筒侧表面设有从动齿轮和支撑轮导槽,驱动齿轮水平设置并与驱动电机连接,支撑轮柱顶部设有支撑轮,支撑轮嵌于支撑轮槽并与支撑轮槽滚动连接,加热施胶筒包括喷胶主管、喷胶支管、加热油管、第一磨刺和喷胶头,同时还公开了基于其的废纸刨花板的制备方法;采用本装置和方法进行废纸刨花板的制备,工业化生产方便,生产成本低,制得的废纸刨花板力学性能好,施胶量低,环保性好。
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公开(公告)号:CN107841268A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201711215259.8
申请日:2017-11-28
Applicant: 南京林业大学
IPC: C09J161/06 , C08G8/24 , B27D1/08
Abstract: 本发明涉及一种葡萄皮单宁改性酚醛树脂胶粘剂的制备方法,包括以下工艺步骤:(1)葡萄皮栲胶的制备:(2)葡萄皮栲胶生物降解;通过亚硫酸盐提取和生物降解得到一种低分子量、低聚合度的葡萄皮栲胶。(3)单宁改性酚醛树脂的制备;以葡萄皮栲胶、苯酚、甲醛、碱溶液和水为原料,通过甲醛和碱溶液二次加料法进行二次缩聚反应,制备葡萄皮单宁改性酚醛树脂胶粘剂。(4)胶合板的制备。优点:(1)采取亚硫酸盐提取和生物降解相结合的方法制备一种低分子量、低聚合度的凝缩类单宁,减少缩聚反应中的空间位阻效应,提高酚醛树脂的成胶性能。(2)制备工艺简单,易于操作,所制备的酚醛树脂性能良好。
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公开(公告)号:CN105001802B
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201510506918.8
申请日:2015-08-18
Applicant: 南京林业大学
IPC: C09J11/04 , C09J11/08 , C09J11/06 , C09J161/24 , C09J161/06 , B27D1/04
Abstract: 本发明属于木材加工领域,公开了一种人造板热压用的复合发热剂、混合胶粘剂及人造板快速热压方法。该发热剂是由石蜡包裹至少一种遇水生热型发热剂。该混合胶黏剂是在人造板用热压胶黏剂中混有上述的复合发热剂。该复合发热剂成本低,原料易得;采用该复合发热剂能够有效缩短人造板的热压时间,可广泛应用于人造板生产领域。
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公开(公告)号:CN106497468A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610810374.9
申请日:2016-09-09
Applicant: 南京林业大学
IPC: C09J161/24 , C09J161/32 , C09J161/28 , C09J175/04 , C09J103/02 , C09J189/00 , C09J161/06 , C09J161/14 , C09J11/08 , C09J11/04 , B27D1/00 , B27D1/08
Abstract: 本发明公开了一种高导热纳米流体胶黏剂的制备及其在人造板生产中的应用。按质量百分含量计,包含1-15%的具有高导热系数的金属纳米粒子、金属氧化物纳米粒子或非金属纳米粒子,83-98.8%的纤维板或刨花板生产用胶黏剂,0.1-1%的表面活性剂或分散剂,0.1%-1%的消泡剂,以上材料混合后超声震荡而成。还公开了其制备方法及在人造板生产中的应用。本发明的高导热纳米流体胶黏剂符合纳米流体导热系数显著增加的特征。用其生产刨花板或纤维板,可明显提高施胶纤维和施胶刨花的干燥速度,同样的可明显缩短纤维板或刨花板的热压时间,或降低纤维板或刨花板的热压温度。
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