微生物转谷氨酰胺酶改性的豆粉基木材胶粘剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN101696347A

    公开(公告)日:2010-04-21

    申请号:CN200910309438.7

    申请日:2009-11-09

    Abstract: 微生物转谷氨酰胺酶改性的豆粉基木材胶粘剂及其制备方法,它涉及木材胶粘剂及其制备方法。它解决了现有“三醛胶”胶黏剂不断释放甲醛,以大豆基胶黏剂与合成树脂共聚或共混的方式提高其耐水性能,会导致其存在挥发有毒物质,并消耗大量能源,污染环境以及采用大豆分离蛋白为原料对大豆基胶黏剂加以改性,成本高的问题。本发明胶黏剂由水、低温脱脂大豆粉和微生物转谷氨酰胺酶制成。方法:一、称取原料;二、水升温后加低温脱脂大豆粉,搅拌得浆液;三、调浆液pH值,加微生物转谷氨酰胺酶,搅拌反应后调pH值,再搅拌,出料,冷却至室温即得。本发明中胶黏剂使用过程中甲醛释放量小,成本低廉,降低能耗,不污染环境。

    一种米糠胶粘剂的制备方法

    公开(公告)号:CN100556977C

    公开(公告)日:2009-11-04

    申请号:CN200710072645.6

    申请日:2007-08-10

    Abstract: 一种米糠胶粘剂的制备方法,它涉及了一种胶粘剂的制备方法。本发明解决了现有的“醛类”胶粘剂粘结的人造板在生产和使用过程中有甲醛释放,不利于环境保护,对人体有害的问题。米糠胶粘剂的制备方法为:(一)向反应釜中加入蒸馏水,升温,加入脱脂米糠,搅拌,调节pH值;(二)加入高锰酸钾,升温糊化;(三)加入聚乙烯醇,出料;即得到米糠胶粘剂。本发明具有使用过程中无甲醛释放,有利于环境保护,对人体无害,使用安全,生产工艺简单,干状胶合强度高的优点。利用米糠作为制胶原料,开辟米糠利用的新途径,提高附加值,增加农民收入。

    单宁酸与硼酸改性豆粉胶粘剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN100556976C

    公开(公告)日:2009-11-04

    申请号:CN200710072644.1

    申请日:2007-08-10

    Abstract: 单宁酸与硼酸改性豆粉胶粘剂及其制备方法,涉及一种胶粘剂及其制备方法。它解决了现有豆胶耐水性差、碱性大腐蚀性强的问题。本发明产品成分按重量份数由100份的豆粉、600份的水、2~10份的单宁酸、2~10份的硼酸制成。其制备方法如下:30~35℃水溶解豆粉后在30~35℃水浴保温3~8min,然后加入硼酸溶液,搅拌均匀,间隔10~20分钟加入单宁酸溶液搅拌至均匀后再反应10~20min。与现有技术相比,本发明中胶粘剂的pH值低,减小了对被粘接材料和生产工人的刺激腐蚀性,且胶合强度提高。本发明制造出的豆粉胶粘剂可用于胶合板生产及其他包装材料,无甲醛释放,腐蚀性小,耐水性好,属环保型胶粘剂,而且胶合强度高,生产工艺简单。

    硼酸改性豆粉胶粘剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN100523112C

    公开(公告)日:2009-08-05

    申请号:CN200710072643.7

    申请日:2007-08-10

    Abstract: 硼酸改性豆粉胶粘剂及其制备方法,它涉及一种胶粘剂及其制备方法。本发明解决了现有豆胶耐水性差,碱性大腐蚀性强的问题。本发明产品按重量份数比由100份的豆粉、600份的水、2~14份的硼酸制成;制备方法如下:30~35℃水溶解豆粉后在30~35℃水浴保温3~8min,最后加硼酸酸溶液搅拌至均匀后再在30~35℃条件下反应10~20min。与现有技术相比,本发明中胶粘剂的pH值低,减小了对被粘接材料和生产工人的刺激腐蚀性,降低生产成本,且胶合强度提高。本发明制造出的豆粉胶粘剂可用于胶合板生产及其他包装材料,无甲醛释放,腐蚀性小,耐水性好,属环保型胶粘剂,而且胶合强度高,使用安全,生产工艺简单。

    超高填充木塑复合材料的流变模型建立方法及流变测试分析方法

    公开(公告)号:CN114510845B

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202210253701.0

    申请日:2022-03-15

    Abstract: 超高填充木塑复合材料的流变模型建立方法及流变测试分析方法,属于材料分析技术领域。本发明为了解决目前无法获得高木质纤维含量填充的木塑复合材料的流变特性数据。的问题。本发明针对超高填充木塑复合材料的熔体,将熔体在单轴压缩过程中的连续变形过程类比为应力连续变化的蠕变过程;将压缩过程进行微分,分解为多个持续时间非常短暂的过程,将微分过后的每个过程的应力近似为不变的;然后根据玻尔兹曼叠加原理将每个过程产生的应变利用蠕变表达式进行叠加,得到应力连续变化的压缩过程的应变表达式,即压缩流变模型。然后利用压缩流变模型实现高填充木塑复合材料的流变测试分析。主要用于超高填充木塑复合材料的流变模型建立和流变测试分析。

    一种高强度、多功能秸秆股线的制备方法

    公开(公告)号:CN119685990A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411884604.7

    申请日:2024-12-20

    Abstract: 一种高强度、多功能秸秆股线的制备方法,本发明涉及秸秆股线的制备方法领域。本发明为了解决目前从秸秆中提取的纤维素骨架的机械性能较弱的技术问题。方法:将秸秆在刻蚀液中浸泡;进行脱木素处理,干燥;剖分成秸秆条,打捻。本发明通过进一步的打捻致密化,以将秸秆转化为高强度的秸秆股线。之后对秸秆股线进行染色、刷涂防水材料或导电材料等功能更试剂,可以期用于功能性纺织材料。本发明在纤维制造、智能穿戴领域具有极大的潜力。本发明用于制备高强度、多功能秸秆股线。

    一种仿生结构植物纤维增强热塑性树脂复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN118721783A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410979134.6

    申请日:2024-07-19

    Abstract: 一种仿生结构植物纤维增强热塑性树脂复合材料的制备方法,本发明涉及植物纤维增强热塑性树脂复合材料的制备方法。方法:一、预处理植物纤维;二、长植物纤维均匀铺装在薄膜上;三、制备实心的预制卷;四、扭转预制卷;五、形成坯料;六、热压。本发明制备方法加工过程绿色环保,不存在对环境的污染问题;操作简单,不需要引入额外的特殊加工设备;渐进螺旋结构实现了生物质纤维的高量填充以及复合材料强度与韧性的协调增强,拉伸强度、压缩强度、弯曲强度以及冲击韧性等各项力学性能都有显著的提高。本发明用于制备纤维增强热塑性树脂复合材料。

    一种水稻秸秆木塑复合材的制备方法

    公开(公告)号:CN118205065A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410468474.2

    申请日:2024-04-18

    Abstract: 一种水稻秸秆木塑复合材的制备方法,本发明涉及复合材料制备领域。本发明是要解决目前以粉末状或短纤维的形式制备秸秆复合材,生产工艺繁琐,生产能耗大,产生大量加工剩余,容易在加工过程总产生大量粉尘污染的技术问题。方法:将水稻秸秆进行预处理,在塑料膜上排布,垂直于秸秆长度方向单边卷起,得到稻秸/LLDPE预制卷;将稻秸/LLDPE预制卷在模具中平行排列铺装,得到秸秆卷板坯;热压。本发明提供了一种保留秸秆长纤维形态的新型木塑复合材料制备方法,可以充分利用纤维自身强度特点,大大提高复合材料性能。本发明方法用于制备水稻秸秆木塑复合材。

    一种秸秆增强酚醛泡沫保温材料的制备方法

    公开(公告)号:CN116041772B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202310003523.0

    申请日:2023-01-03

    Abstract: 一种秸秆增强酚醛泡沫保温材料的制备方法,本发明涉及复合材料制备领域。本发明要解决增强材料与酚醛发泡胶难以均匀混合的技术问题。方法:加工秸秆;制备液态酚醛发泡胶;将步骤二制得的发液态酚醛发泡胶均匀涂布在模具的上下内表面,将步骤一中处理的秸秆段排布下模具内,将上下模具闭合形成发泡胶—秸秆—发泡胶夹层结构;热压成型。本发明通过秸秆在酚醛泡沫中定向排布可提高材料整体弯曲强度、压缩强度和垂直于板面的抗拉强度等各项力学性能。本发明用于制备秸秆增强酚醛泡沫保温材料。

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