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公开(公告)号:CN101007880A
公开(公告)日:2007-08-01
申请号:CN200710019482.5
申请日:2007-01-26
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开一种杨木木浆纤维素可生物降解高分子材料,包括树脂混合物和增塑剂,树脂混合物包括由杨木木浆纤维素制备的醋酸纤维素,还包括聚己内酯、聚乳酸、玉米淀粉中的一种或几种的混合物,本发明还公开了其制备方法,包括以下步骤:第一步,杨木醋酸纤维素的制备:将杨木木浆分散均匀后,加入冰醋酸进行活化,然后加入醋酸酐、冰醋酸、催化剂的混合物进行酯化,酯化结束后加入稀醋酸水解成醋酸纤维素,将树脂混合物加入双螺杆挤出机料仓,强制喂料,以液体泵在双螺杆第二级中段加入增塑剂,挤出物经水冷、吹干、切粒后即成树脂颗粒。本发明环保、成本低、综合性能好、产品性能稳定具有较高的推广价值。
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公开(公告)号:CN1861722A
公开(公告)日:2006-11-15
申请号:CN200610085332.X
申请日:2006-06-09
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C09F1/04
Abstract: 一种由松香及丙烯酸酯制取酯的方法,包括以下步骤:第一步:松香的酰氯化反应,将松香溶解在苯溶剂中,与酰基化试剂进行反应,反应温度50℃,反应时间3小时,使松香中的羧基转化为酰氯基团,制得松香酰氯;第二步:松香酰氯的酯化反应,将制得的松香酰氯与含有羟基的丙烯酸酯类进行酯化反应,反应温度50℃,反应时间3小时,制得一种松香酯。本发明方法简单,操作方便,丙烯酸酯的转化率可达到90%以上;反应副产物亦是重要的化工原料且容易回收,经济效益良好;松香酯的聚合活性很好,可直接用于高分子聚合物的合成以提高聚合物的耐热性能以及耐化学品性能。
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公开(公告)号:CN1737052A
公开(公告)日:2006-02-22
申请号:CN200510040285.2
申请日:2005-05-27
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08L33/04 , C08F220/16 , C08F2/44 , C08F2/22
Abstract: 本发明公开一种纤维素丙烯酸酯复合乳液的制备方法,采用乳液聚合法制备,并通过以下步骤实现:首先将占乳液总重量5%~25%的甲基丙烯酸甲酯、占乳液总重量的5%~25%的甲基丙烯酸丁酯和占乳液总重量的0.05%~5%的丙烯酸混合均匀;再将占乳液总重量0.1%~3%的纤维素醚及占乳液总重量0.01~0.5%的酸性催化剂分散到占乳液总重量50~90%的水中,搅拌均匀,升温,向其中加入作为引发剂的过硫酸盐,继续升温,滴加入由开始所得混合溶液,滴加时间为2~6小时,并保温0.5~2小时,冷却至室温,过滤,得到纤维素丙烯酸酯复合乳液。获得的乳液物化稳定性比较好,便于规模化生产,可用于建筑业、纺织业等许多场合。
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公开(公告)号:CN1055747A
公开(公告)日:1991-10-30
申请号:CN91107027.3
申请日:1991-05-06
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明涉及的是一种聚合物乳液室温交联的方法——用环氧树脂室温交联含羧基聚合物乳液的方法,其主要是在含羧基的聚合物乳液中加入环氧树脂或环氧树脂溶液或环氧树脂乳液,也可在制备含羧基聚合物乳液前将环氧树脂加入到待聚合的单体中,再进行乳液聚合,所得乳液然后与含有二个或二个以上伯胺或仲胺基的有机多胺混合。采用本发明可使大多数含羧基聚合物乳液实现室温交联,其交联程度可由原来的零或20%以下提高到40~90%。
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公开(公告)号:CN117924770B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202311837274.1
申请日:2023-12-28
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种有机‑无机复合大豆蛋白凝胶胶黏剂的制备方法及应用,包括,大豆蛋白,海藻酸钠,丙烯酰胺等原料;其制备方法为,将所制备涂层简单的涂抹在表面浸润单宁溶液后的有机无机复合水凝胶上,制备出了具有优异粘接性能的含涂层的有机无机复合水凝胶。该发明所制备出的水凝胶具有高的内聚力和优异的粘接性能,撕裂能高达4955J m‑2与锌片粘接的界面韧性和搭接剪切强度分别高于320J m‑2和45kPa。
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公开(公告)号:CN117659940B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202311607904.6
申请日:2023-11-29
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C09J189/00 , C09J133/26 , C09J11/08 , C08F120/56
Abstract: 本发明公开了一种低滞后高韧性的大豆蛋白胶黏剂及其制备方法和应用,采用水化硫铝酸钙的金属配位作用诱导聚丙烯酰胺大分子链发生缠结,构建大豆蛋白‑聚丙烯酰胺链缠结聚合物,通过缠结位点的滑动传递外应力和耗散能量,在低滞后下提升胶黏剂胶层的韧性;同时,在木材界面处形成的聚丙烯酰胺链缠结分别与木材、胶层形成大量氢键作用,产生强结合能,从而提高胶黏剂与木材的界面作用力。本发明通过在大豆蛋白胶黏剂体系中引入链缠结结构,构建蛋白质、链缠结聚合物为一体的网络结构,有助于解决胶黏剂固化胶层脆、与木材界面作用力弱的问题,对提升人造板产品质量、推动大豆蛋白胶黏剂规模化应用提供技术支持。
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公开(公告)号:CN115975561B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202211287135.1
申请日:2022-10-20
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C09J161/14 , C08G8/28
Abstract: 本发明属于木材胶黏剂制备技术领域,尤其一种ENF级木质素基木材胶黏剂的制备方法,包括以下步骤:将苯酚、水、第一批碱性溶液、木质素与第一批甲醛混合,聚合反应得到第一阶段反应产物;向第一阶段反应产物中加入第二批甲醛并反应20‑30 min后得到中间反应物,再加入第二批碱性溶液,聚合反应得到第二阶段反应产物;向第二阶段反应产物中加入第三批甲醛反应15‑25 min,添加第三批碱性溶液,待聚合至目标黏度,加入甲醛捕集剂,降温至40‑45℃即得ENF级木质素基木材胶黏剂。本发明以苯酚为活性助剂,既能促进木质素基木材胶黏剂快速固化,提高树脂的胶合强度,又能降低树脂甲醛释放量。
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公开(公告)号:CN117964859A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311857838.8
申请日:2023-12-29
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08F289/00 , H01M10/42 , H01M10/36 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08F2/44 , C08K3/08 , C08K3/32 , C08K3/16 , H01B1/22 , H01B1/06
Abstract: 本发明公开了一种具有强粘接和抗冻特性的导电凝胶电解质及其制备方法,将木质素分散液逐滴加入到银氨溶液中,在暗室静置得到银木质素纳米粒子分散液,将银木质素纳米粒子分散液和丙烯酰胺、纳米羟基磷灰石在去离子水中混合得到前聚体,加入交联剂、引发剂和盐离子,在常温条件下得到有机‑无机复合水凝胶电解质。本发明制备工艺简单,为三维网状结构,在–60℃下具有高离子电导率的同时也具备高回弹性、低塑性变形等优异的机械弹性,在100%的拉伸循环周期中,水凝胶仍可恢复,并耗散较低能量,有望应用于柔性储能器件等装置。
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公开(公告)号:CN117659940A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311607904.6
申请日:2023-11-29
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C09J189/00 , C09J133/26 , C09J11/08 , C08F120/56
Abstract: 本发明公开了一种低滞后高韧性的大豆蛋白胶黏剂及其制备方法和应用,采用水化硫铝酸钙的金属配位作用诱导聚丙烯酰胺大分子链发生缠结,构建大豆蛋白‑聚丙烯酰胺链缠结聚合物,通过缠结位点的滑动传递外应力和耗散能量,在低滞后下提升胶黏剂胶层的韧性;同时,在木材界面处形成的聚丙烯酰胺链缠结分别与木材、胶层形成大量氢键作用,产生强结合能,从而提高胶黏剂与木材的界面作用力。本发明通过在大豆蛋白胶黏剂体系中引入链缠结结构,构建蛋白质、链缠结聚合物为一体的网络结构,有助于解决胶黏剂固化胶层脆、与木材界面作用力弱的问题,对提升人造板产品质量、推动大豆蛋白胶黏剂规模化应用提供技术支持。
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公开(公告)号:CN114015075B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202111293589.5
申请日:2021-11-03
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08J3/075 , C08L1/02 , C08L33/26 , C08K5/3445 , C08F220/56 , C08F222/38
Abstract: 本发明公开了一种基于纤维素自组装调控的强韧、透明水凝胶的制备方法,属于水凝胶制备技术领域。在离子液体中溶解纤维素,升温溶解后得到纤维素‑离子液体溶液;将上述纤维素溶液经水分诱导自组装得到纤维素凝胶;将上述纤维素凝胶浸泡在含光引发剂的丙烯酰胺溶液中处理后通过紫外光照射引发聚合,得到强韧、透明水凝胶。本发明提出通过水分诱导纤维素的自组装行为,使得水凝胶的力学性能可调控,不仅解决了传统水凝胶增强增韧策略中强度、拉伸和韧性不能兼顾的问题,而且体系中离子液体的存在还使水凝胶同时具备良好的力学性能和导
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