纤维板用双组份豆粕基胶黏剂及其应用

    公开(公告)号:CN103897658A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201410103921.0

    申请日:2014-03-19

    Abstract: 纤维板用双组份豆粕基胶黏剂及其应用,组份按质量份计比例如下:大豆豆粕粉:20~30份;复合改性溶液:30~100份;所用的复合改性溶液为尿素、酰胺类聚合物、马来酸酐、聚乙烯亚胺中的至少一种。本发明解决了单组份大豆胶黏度大、喷涂困难的问题:通过调节复合改性溶液的分散剂比例使其易于喷涂施胶适应了现有的工业化要求;提高了大豆蛋白胶黏剂的储存期:该豆粕胶黏剂的双组份组合方式大大提高了胶液的贮存期,最长可达3个月;降低了纤维板的生产成本:采用的豆粕粉是脱脂大豆豆粕经过简单的粉碎处理,价格明显低于大豆离析蛋白或大豆蛋白粉;压制纤维板所需设备、工艺条件均与现有的工业生产相匹配,降低了成本。

    一种温敏性高分子微胶囊及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN102198117B

    公开(公告)日:2013-02-27

    申请号:CN201110162564.1

    申请日:2011-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种温敏性高分子微胶囊及其制备方法和应用,是中空结构的微胶囊,以聚丙烯酸-聚N-异丙基丙烯酰胺为壁材,平均尺寸为80~2000纳米;是以纤维素醚-聚丙烯酸复合物胶体微粒为模板与单体N-异丙基丙烯酰胺在模板表面聚合,然后再除去纤维素醚而得到的微胶囊。可以作为药物的载体,特别是用作为蛋白类药物和抗肿瘤药物的载体。以纤维素醚-聚丙烯酸复合物胶体微粒为模板,在交联剂N,N’-亚甲基双丙烯酰胺的作用下,N-异丙基丙烯酰胺在模板表面聚合形成温敏性聚合物,进而形成核-壳结构的纤维素醚-聚丙烯酸-聚N-异丙基丙烯酰胺复合物胶体微粒,然后去除其中的纤维素醚,获得温敏性高分子微胶囊。

    一种温敏性高分子微胶囊及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN102198117A

    公开(公告)日:2011-09-28

    申请号:CN201110162564.1

    申请日:2011-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种温敏性高分子微胶囊及其制备方法和应用,是中空结构的微胶囊,以聚丙烯酸-聚N-异丙基丙烯酰胺为壁材,平均尺寸为80~2000纳米;是以纤维素醚-聚丙烯酸复合物胶体微粒为模板与单体N-异丙基丙烯酰胺在模板表面聚合,然后再除去纤维素醚而得到的微胶囊。可以作为药物的载体,特别是用作为蛋白类药物和抗肿瘤药物的载体。以纤维素醚-聚丙烯酸复合物胶体微粒为模板,在交联剂N,N’-亚甲基双丙烯酰胺的作用下,N-异丙基丙烯酰胺在模板表面聚合形成温敏性聚合物,进而形成核-壳结构的纤维素醚-聚丙烯酸-聚N-异丙基丙烯酰胺复合物胶体微粒,然后去除其中的纤维素醚,获得温敏性高分子微胶囊。

    一体式抗冻超级电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN115331975A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202211098368.7

    申请日:2022-09-08

    Abstract: 一体式抗冻超级电容器及其制备方法,包括以下步骤:(1)将单体、纳米颗粒、电解质盐、交联剂、引发剂和小分子醇加入到去离子水中搅拌共混,超声后聚合得到抗冻凝胶电解质;(2)将抗冻凝胶电解质浸泡在导电聚合物单体溶液中,然后加入过硫酸盐在电解质表面原位聚合导电聚合物电极;(3)裁剪导电聚合物复合凝胶电解质四周,得到一体式抗冻超级电容器。采用复配方法制备抗冻凝胶电解质,制备过程简单易行;采用原位聚合方式得到一体式柔性超级电容器,规避了有毒有害导电胶的使用;本发明获得的一体式柔性超级电容器具备良好的抗形变能力和优异的耐低温性能。

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