淀粉改性硅酸钠木材胶黏剂的制备及胶合性能研究

来源 :第五届全国生物质材料科学与技术学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:mingxingc
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
硅酸钠用于胶合板制造具有粘接强度高、胶膜性能好等特性,但其耐水性较差。利用淀粉和氧化镁改性制得了具有强度较高耐水性能较好的胶合板用硅酸钠/淀粉胶黏剂,研究了胶黏剂配方中硅酸钠与淀粉的配比、填充剂和助剂用量等因素对硅酸钠/淀粉胶黏剂胶合强度和耐水性能的影响规律。高强耐水硅酸钠/淀粉木材胶黏剂的较佳配方是,硅酸钠,淀粉、填充剂用量质量比为11:2:10。助剂占胶黏剂质量的3%-4%。该胶黏剂制备的杨木胶合板的开胶时间为48h.该无机胶黏剂对杨木胶合板的胶合强度达到1.3Mpa。
其他文献
床垫舒适性对睡眠质量、人体健康、工作效率等都有重要的影响,是床垫人性化设计和选择的重要依据。本文从人-床界面压力分布的角度,分析了床垫舒适性和睡眠质量的影响因素,探讨了体压分布评价床垫舒适性的方法,并且指出有些用以坐姿舒适评价的体压分布指标并不适合于床垫舒适性评价。
本文以樟子松为原料,与丙烯酸接枝聚合合成吸水性树脂。试验采用单因素试验法,确定的最佳合成条件为:单体用量为10,引发剂用量为0.3%、交联剂用量为0.03%、丙烯酸中和度为60%、反应温度为60℃.在此最佳工艺条件下吸水性树脂的吸水量为392.9g/g。
为了增强植物纤维基发泡材料的抗压强度,采用响应面分析法对溶胶-凝胶法增强植物纤维基发泡材料工艺进行优化,并对影响材料抗压强度的pH值、二氧化硅浓度和水玻璃添加量3个因素进行探讨。结果表明:(1)优化工艺条件如下:二氧化硅浓度为0.7 mol.L-1,水玻璃添加量为55%,pH值为6,且在此条件下得到材料的抗压强度为50.1 KPa; (2)抗压强度与各因素的关系模型可表示为:Y=46.61+4.1
为研究甘油预处理和热处理木粉对木粉/聚丙烯复合材料物理力学性能的影响,本研究采用两种浓度(5,10wt%)的甘油水溶液处理毛白杨木粉,然后进行200℃热处理lh;将改性后的木粉与聚丙烯按4:6的比例混合,通过造粒热压法制备木粉/聚丙烯复合材料,并对其厚度膨胀率和力学性能进行测定。结果表明:(1)甘油预处理使得木粉的吸湿性增加,而经热处理后吸湿性下降;(2)甘油改性热处理木粉使得复合材料的厚度膨胀率
通过蒙脱土(MMT)对碱热降解大豆蛋白的纳米插层改性,再利用多异情酸酯PAPI为交联剂,制备出了一种可耐受28h煮沸处理的大豆蛋白基API胶黏剂。MMT的加入使得该胶黏剂的适用期明显延长、煮沸湿态强度有所提高,但使干态胶合强度有所降低。采用XRD结合常规化学分析方法,对MMT纳米插层的作用机制进行分析,提出了纳米屏蔽机制,为高品质耐水性大豆蛋白胶黏剂的制备提供了一个新思路。
本文以疏解竹柬和速生杨木单板为对象,系统研究竹木配比对板材主要物理性能的影响规律,并初步得出优化的热压工艺参数。试验结果表明:在热压温度和热压时间一定时,不同竹木配比下静曲强度随竹束所占比例的增加先增后减,而后又出现回升;弹性模量和内结合强度呈现上升趋势,分别增长了19.5%和115%;板材的吸水厚度膨胀率基本制在2%以内,且竹木配比的变化而有规律的变化。根据竹木复合板材性能测试结果取竹木配比1:
本研究采用溶剂法合成了Br(o:)nsted酸性离子液体吡啶丁烷磺酸硫酸氢盐,将其用于光皮树油裂解生物油的酯化降酸反应中,考察了催化剂用量、反应时间和反应温度对降酸效果的影响,并在最佳优化条件下考察了催化剂的稳定性。实验结果表明吡啶丁烷磺酸硫酸氢盐对具有很高的催化活性,优化工艺条件为:催化剂用量1.2%反应温度75℃、反应时间70rain,酸值降低到2.0mgKOH/g左右。通过优化条件下循环实验
对使用超声波-微波协同提取香樟木质部提取物进行了研究。在单因素实验的基础上,用Design-Expert软件Box-Behnken Design建立试验数学模型,并对各因素及其相互间的交互作用做了分析。结果表明:回归得到的二次多项式模型极显著,模型的预测值与试验真实值之间的相关性达98.83%。优化后的最佳工艺参数为:液料比60ml/g,提取时间30rmin,粒径大小40-50目。在此条件下香樟木
大豆基胶黏剂环保性能好,是当前研究的热点。改性大豆基胶黏剂随着改性方法的不同,流变性能差异很大,影响了大豆基胶黏剂的制备和应用。本文从物理改性和化学改性方面综合叙述了国内外有关大豆基胶黏剂流变性能的研究现状,分析了存在问题和发展前景,旨在为大豆基胶黏剂的推广应用提供参考。
为了探究废旧纤维板的无害化处理,将其在600℃进行炭化后,在不同温度条件下活化,制得活性炭。测定其比表面积和孔径分布、碘吸附值,并采用静态吸附法,以吸附时间为变量考察活性炭对于Cu2+的吸附性能,结果得到以下结论:1.制得活性炭的比表面积和碘吸附值和温度呈正相关;2.制得活性炭存在少量中孔,主要由孔半径0.2-0.3nim的微孔组成:3.制得活性炭吸附Cu2+,被吸附溶液的Cu2+剩余量在10mi