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公开(公告)号:CN105153376A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510701224.X
申请日:2015-10-26
Applicant: 东北林业大学
IPC: C08F285/00 , C08F212/08 , C08F2/26 , C09J151/00
Abstract: 一种接枝法构建耐水煮聚醋酸乙烯酯基核壳结构乳液的制备方法,属于核壳结构乳液领域。本发明解决了聚醋酸乙烯酯耐水热性能差的技术问题。本发明方法:一、称取原料;二、配制引发剂水溶液;三、向去离子水加入pH缓冲剂和复合乳化剂,升温至60℃,搅拌30min,加入醋酸乙烯酯,乳化,加入引发剂水溶液,升温至80℃反应,制得核种子乳液;四、反应温度维持在80℃,滴加剩余的醋酸乙烯酯,同时滴加引发剂水溶液,待醋酸乙烯酯滴加完后,滴加接枝单体,待滴加完后,滴加苯乙烯单体,待滴加完后,保温30min,最后将反应体系冷却至室温,过滤出料。本发明直接用做水性胶黏剂,应用于木材加工、纸张包装、家具制造、室内装修等领域。
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公开(公告)号:CN103159205A
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201310067230.5
申请日:2013-03-05
Applicant: 东北林业大学
IPC: C01B31/02
Abstract: 银耳结构的C/Co杂化材料及其制各方法,涉及一种采用水热法制备的碳材料及其制备方法。本发明的C/Co杂化材料以糠醛做为前驱物,以钴类化合物做为掺杂相,采用水热法制备而成,具体步骤如下:称取钴类化合物于三口瓶,加入蒸馏水,搅拌;称取糠醛,加入蒸馏水,震荡分散,移至三口瓶,继续搅拌;停止搅拌,将上述体系移至反应釜聚四氟乙烯内胆中反应;将水热炭化后所得产物进行离心分离,将分离后所得沉淀物放入烘箱中,冷却至室温,即得到“碳银耳”材料。该方法在水热条件下进行,反应温和,条件可控,采用木发明公开的方法,成功制备了形貌规整,尺寸均一的“银耳”结构碳材料。
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公开(公告)号:CN102417598A
公开(公告)日:2012-04-18
申请号:CN201110363991.6
申请日:2011-11-16
Applicant: 东北林业大学
IPC: C08J3/03 , C08L75/04 , C08G18/66 , C08G18/80 , C08G18/42 , C08G18/48 , C08G18/34 , C09D175/04 , C09J175/04
Abstract: 封闭型脂肪族异氰酸酯水分散体的制备方法,它属于封闭型脂肪族异氰酸酯水分散体的制备方法。本发明要解决现有封闭型脂肪族异氰酸酯存在胶接或粘接强度低的技术问题。本发明方法如下:一、将多元醇烘干;二、多元醇和二羟甲基丙酸加入复合溶剂中,搅拌,然后通入氮气,升温后保温15~45;三、滴加脂肪族异氰酸酯;四、加入封闭剂;五、加入三乙胺,然后加入去离子水,再乳化,停止通氮气;六、去除复合溶剂。本发明制备的封闭HDI水分散体可应用于木漆器、皮革涂饰剂和水性胶黏剂等高档胶接与涂饰领域;也可用做成模树脂的交联固化剂和助剂,应用于漆包线、纸张处理剂等领域。
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公开(公告)号:CN115852687A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211687120.4
申请日:2022-12-27
Applicant: 东北林业大学
IPC: D06M13/355 , D06M11/13 , H01M6/36 , D06M101/06
Abstract: 本发明涉及一种高性能N型离子热电材料、热电电池及其制备方法与应用,属于热电材料技术领域。为解决现有N型离子热电材料性能提升方法不具有普适性的问题,本发明提供了一种高性能N型离子热电材料的制备方法,去除天然竹片中的木质素和半纤维素,漂白清洗后得到竹纤维材料;对竹纤维材料进行定向氧化处理,得到N型离子热电材料。本发明通过对竹纤维表面功能化直接将单一类型氧化还原对电解质转换成离子扩散作用为主的热电材料,所构建的热电材料在具有持续稳定电压输出的同时,又在热扩散作用主导下产生巨大的差热电压。本发明反应条件温和,步骤简单,绿色环保,同时具有普遍适用性,为制备高热电功率的N型离子热电材料提供了新的途径。
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公开(公告)号:CN115011056A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210774651.0
申请日:2022-07-01
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明涉及核壳乳液领域,具体公开了一种核壳乳胶粒包覆无机纳米颗粒的复合乳液及其组装方法,所述复合乳液按重量份计包括如下组分:接枝PVAc/PS核壳乳液:100‑120份;无机颗粒:0.1‑2%;第一功能化涂层单元:0.2‑1%;第二功能化涂层单元:0.2‑1%。本发明解决了现有技术中无机颗粒在乳液中的分散性与稳定性差,胶膜力学性能和耐热性能差问题。
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公开(公告)号:CN108455561A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810410735.X
申请日:2018-05-02
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 一种纸基介孔碳电极材料的制备方法及电极的制备方法,属于碳材料的制备方法领域。本发明称取一定量的工业滤纸、F127、3-氨基苯酚、六次甲基四胺、三甲苯以及水混合均匀搅拌后转移至反应釜中反应、清洗,干燥后置于管式炉中,氮气气氛中进行碳化,最后冷却至室温,用0.1M HCl洗涤及去离子水洗涤至中性,干燥。随后称取一定质量比例即样品:KOH活化后,并在烘箱中干燥后取出,即所得材料。本发明通过一步水热法在其表面负载一层介孔碳微球的碳-碳复合材料,其表面存在N、O等杂原子,使其具备良好的润湿性以及更好的离子可达性。通过KOH的活化方法,使得材料的比表面积以及孔结构都有了明显的改善,比容量高,循环性能好。
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公开(公告)号:CN103602305B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201310576360.1
申请日:2013-11-18
Applicant: 东北林业大学
IPC: C09J175/08 , C08G18/80 , C08G18/62 , C08F118/08 , C08F2/30 , C08F2/26 , C09J5/00 , C09J5/06
Abstract: 单组份水性高分子-异氰酸酯复合胶黏剂的制备方法及其使用方法,它属于胶黏剂领域。本发明复合胶黏剂的胶接强度提高为3.07~6.68MPa,耐水热时间延长至60~120min。复合胶黏剂的制备方法:一、将真空干燥后的聚乙二醇和DMPA和溶剂混合,搅拌,通氮气,加热,滴加异氰酸酯,加热,降温,加入封闭剂,加三乙胺,再加去离子水,乳化,降温,真空去除溶剂,即得封闭异氰酸酯胶束水分散液;二、将封闭异氰酸酯胶束水分散液加入到聚醋酸乙烯酯乳液中,在室温下搅拌,密封保存,即得到单组份水性高分子-异氰酸酯复合胶黏剂。使用方法:利用高频加热进行粘接。本发明应用于木材胶接、家具制造、室内装修、纸张制造等领域。
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公开(公告)号:CN103665234A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310653106.7
申请日:2013-12-05
Applicant: 东北林业大学
IPC: C08F212/08 , C08F220/18 , C08F220/14 , C08F220/06 , C08F2/26 , C08F2/30
Abstract: 聚苯乙烯-丙烯酸酯核壳复合乳液的制备方法,它属于乳液制备领域。本发明要解决现有热塑性聚苯乙烯-丙烯酸酯无规共聚物存在抗粘连、耐热性差等问题。本发明方法:一、称取原料;二、将蒸馏水加入反应釜中,升温,加入复合乳化剂和pH缓冲剂,随后部分乙烯基混合单体,乳化,加部分引发剂,升温反应至无回流,得种子乳液;三、继续升温,滴完剩余的乙烯基混合单体,同步加入部分引发剂,滴加完毕后保温,得核结构乳液。四、将丙烯酸酯基混合单体滴加到所述核结构乳液中,在混合单体滴加过程中,加入部分引发剂,滴加完毕后加入剩余引发剂,保温,然后降温,加入氨水,搅拌,进一步冷却,过滤。本发明应用于木材胶合、室内装修、纺织等领域。
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公开(公告)号:CN103342822A
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201310262677.8
申请日:2013-06-27
Applicant: 东北林业大学
IPC: C08J3/03 , C08L75/08 , C08G18/76 , C08G18/66 , C08G18/48 , C08G18/32 , C08G18/12 , C08G18/30 , C08G18/83 , C09D175/04 , C09J175/04
Abstract: 三氯苯酚封闭型异氰酸酯预聚体胶束制备方法,它涉及封闭型异氰酸酯预聚体胶束制备方法。本发明提供了在较高R值条件下仍可在水溶液中稳定3个月以上可在较低温度(
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公开(公告)号:CN103130206A
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201310068561.0
申请日:2013-03-05
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 氮掺杂碳材料及其制备方法,涉及一种碳材料及其制备方法。本发明的氮掺杂碳材料由氮源和碳源采用水热法一步合成而成,具体步骤如下:称取氮源于三口瓶中,加入蒸馏水,加热搅拌至氮源溶解;称取碳源,加蒸馏水震荡后移至三口瓶中,继续搅拌,反应体系在恒定温度下聚合;将上述预聚体系移至反应釜中的聚四氟乙烯内胆瓶中进行反应,将水热炭化得到的产物进行离心分离,将分离后所得的沉淀物放入烘箱中,冷却至室温,即得到氮掺杂型碳材料。本发明采用水热法一步合成碳材料,反应条件温和,步骤简单,设备要求低,从另一方面也降低了生产成本,同时,制备得到的氮掺杂型碳材料的氮含量较高,具有较大表表面积,为其良好的应用性能提供了保障。
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