低甲醛UF制造纤维板的制备工艺及其对性能的分析

来源 :北京粘接学会第二十一届年会暨粘接技术创新与发展论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qiaochaoqiaochao
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
  本实验采用游离甲醛为0.05%的UF树脂制造中密度纤维板.探寻最佳制备工艺为热压温度为175℃,密度为0.70g/cm3,施胶量为12%,石蜡施加量为1.0%.并且分析了密度纤维板的制备工艺对中密度纤维板性能的影响.得出密度对中密度纤维板各性能指标的影响最大,随着密度的增加,板材的内结合强度、弹性模量、静曲强度都随之增强;吸水厚度膨胀率随之降低,尺寸稳定性能增强;随着胶黏剂的施加量、石蜡量的增加,其吸水厚度膨胀率随之降低.
其他文献
本文采用正交试验方法研究了热压温度、热压压力、热压时间和施胶量对交联改性大豆蛋白基胶粘剂的干状剪切强度和湿状剪切强度的影响,得出如下结论:(1)热压温度和热压压力对胶合板的干状、湿状剪切强度影响显著,在本研究范围内,热压时间对胶合板的干状、湿状剪切强度均不显著,施胶量对胶合板的干状剪切强度影响不显著,而对湿状剪切强度显著.(2)在本试验范围内,较佳的制板工艺为:热压温度为160℃,热压压力为1.5
本文用液体聚异戊二烯橡胶和马来酸酐的接枝物与丙烯酸-β-羟乙酯在碱性条件下酯化制备了改性物,并探讨了反应温度、接枝物浓度、反应物配比、催化剂用量、反应时间对酯化反应的影响.实验结果表明,当反应温度为90℃,接枝物浓度为35%,接枝物与丙烯酸-β-羟乙酯的摩尔比为1∶40,催化剂用量为2%,反应时间为3h时,可得到酯化率为81.52%的酯化物,并对该液体聚异戊二烯橡胶改性物在紫外光辐照下的固化性能进
制备了2种风电叶片用低粘度环氧树脂体系——树脂体系A和树脂体系B,采用差示量热扫描仪分别表征了2种体系的非等温固化反应行为.采用Kissinger方法计算了2种树脂体系的固化反应活化能,分别为50.9kJ/mol和78.5kJ/mol.采用Málek法进行模型拟合动力学分析,结果表明:其中的(S)esták-Berggren模型的拟合曲线与实验的DSC曲线吻合,从而确定了2种体系的固化反应动力学方
本文将木质素作为反应单体与异氰酸酯进行聚合,同时在聚合体系中加入膨胀型阻燃体系,制备了阻燃型木质素基聚氨酯发泡材料,并用于建筑节能保温示范工程。分别研究了木质素羟值、聚氨酯泡沫结构、保温性能、燃烧释热总量与发烟总量等性能,结果表明,木质素的羟值随改性反应温度而变化,木质素基聚氨酯的导热系数较低,膨胀型阻燃剂可有效降低材料燃烧释热总量与发烟总量,木质素基聚氨酯已用于建筑外墙与屋顶等节能保温示范工程。
非异氰酸酯聚氨酯在制备过程中避免了高毒性且对湿气敏感的多异氰酸酯,具备优良的力学性能、热性能和施工性能。介绍了非异氰酸酯聚氨酯的合成原理、性能和应用,对其应用领域和前景进行了展望。
AG-80/DDS体系通常用作高温胶黏剂和碳纤维复合材料的基体树脂,但是其交联密度大,制品残余应力大,通常需要对其进行增韧改性.本文采用自制的低粘度、高韧性的双酚A聚醚环氧树脂(DGEBAEO)对其进行增韧.加入不同量的DGEBAEO,固化物的冲击强度有不同程度的提高.当加入量为75%时,冲击强度提高约7倍,为69.32KJ/m2,但玻璃化温度显著降低.热重分析表明,加入DGEBAEO能提高固化物
会议
会议
甘肃电网风力发电呈增长态势,给电网带来了新的问题。该文从上网电价及售电电价着手,分析风电带来的经济效益,并对此进行了客观评价及相应的改进措施。
750kV线路带电作业技术能够快速的消除设备缺陷及异常情况,提高了电网供电可靠性,减少电能损失。文章阐述了750kV带电作业技术应用分析、应用特点、应用现状,以兰州输变电运行公司为例,对带电作业技术应用情况进行了总结,为今后750kV输电线路带电作业技术的应用发展提供了借鉴。