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公开(公告)号:CN1119438A
公开(公告)日:1996-03-27
申请号:CN94191466.6
申请日:1994-01-21
申请人: QO化学品公司
IPC分类号: C07D307/44
CPC分类号: C08G16/0262
摘要: 具有高水相容性和低含量挥发性有机化合物(如糠醇)的糠醇/甲醛树脂。
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公开(公告)号:CN109021189A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201811013613.3
申请日:2018-08-31
申请人: 荆州泰盟实业股份有限公司
CPC分类号: C08G16/0262 , B22C1/224
摘要: 本发明公开了一种清香型自硬呋喃树脂,该清香型自硬呋喃树脂包括以下原料:糠醇、甲醛、尿素、催化剂、用于降低游离甲醛的R试剂和硅烷偶联剂,其中糠醇、甲醛、尿素、催化剂、R试剂和硅烷偶联剂的摩尔比为8:2:1.3‑2.6:0.01‑0.02:0.01‑0.02:0.004‑0.008。本发明中加工的产品是在原有自硬呋喃树脂的基础上,适应环保要求研发的升级产品,自硬呋喃树脂在造型、浇铸过程中有效排除了醛类、酚类和游离甲醛等有害气体的分解和污染,保护了环境和职工的身体健康,且自硬呋喃树脂质量性能稳定,利用R试剂能够保证清香型自硬呋喃树脂中游离甲醛含量小于0.1%,优于行业标准,此产品可提高铸件的成品率,且减少对环境的污染。
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公开(公告)号:CN108070065A
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201610990485.2
申请日:2016-11-10
申请人: 李东
发明人: 李东
CPC分类号: C08G16/0262 , C08G16/04
摘要: 本发明涉及一种自硬呋喃树脂。包括以下组分及各组分重量份数:苯酚12-27重量份,尿素0.5-20重量份,糠醇30-105重量份,糠醇替代品10-25重量份,甲醛8-22重量份,丙酮8-22重量份,增强剂0.1-0.5重量份。以水为溶剂采用糖类与酚类、甲醛通过反应制得粘稠液体,代替糠醇原料用于制备改性铸造用呋喃树脂,降低了制备成本,并且保持了原有性能,生产效率高,减少了二次污染。
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公开(公告)号:CN106574030A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201580045351.7
申请日:2015-08-28
申请人: 积水化学工业株式会社
发明人: 江口勇司
CPC分类号: C08G16/0256 , C08G16/0262 , C08J5/043 , C08J2361/00 , C08L61/00
摘要: 本发明是[1]具有下述通式(1)所示的重复单元的呋喃树脂,[2]使特定的呋喃化合物和羰基化合物在酸催化剂的存在下进行反应的呋喃树脂的制造方法。(式(1)中,R1、R2、R3和R4各自独立地表示氢原子、或可含有杂原子的碳原子数为1~8的有机基团。R1与R2、和R3与R4可以连接而形成环结构。)
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公开(公告)号:CN105693967A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610127487.9
申请日:2016-03-07
申请人: 宁夏共享化工有限公司
CPC分类号: C08G16/0262 , B22C1/224
摘要: 本发明公开了一种低水含量快速硬化呋喃树脂的不脱水生产方法,包括将多聚甲醛100-200份、糠醇160-350份以及溶剂乙二醇100-150份以及有机酸催化剂1-3份加入至反应釜,升温反应生成含有2,5-二羟甲基呋喃的初聚物;继续加入糠醇300-500份,继续反应;继续加入尿素20-50份,继续反应;以及加入糠醇100-200份,搅拌均匀,降温至室温出料,各原料组分的份数为重量份数。本发明提供的低水含量快速硬化呋喃树脂的不脱水生产方法,生产过程不脱水,产品具有快速硬化的特点,起模时间与可使用时间比值可达到8:1,尤其适用于南方高湿条件下的使用。
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公开(公告)号:CN105669928A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610126956.5
申请日:2016-03-07
申请人: 宁夏共享化工有限公司
CPC分类号: C08G16/04 , C08G16/0262
摘要: 本发明公开了一种快速硬化呋喃树脂的不脱水生产方法,包括:将甲醛50-100份、多聚甲醛75-150份、糠醇150-300份加入反应釜,搅拌均匀后加入有机酸催化剂0.01-0.05份,加热升温进行保温反应;然后在反应釜中继续加入50-100份的尿素,自行反应升温进行保温反应;继续加入糠醇400-800份,搅拌降温至室温出料。其中,各原料组分的份数为重量份数。该方法通过使用多聚甲醛代替部分甲醛与糠醇进行反应,以降低反应环境的水分,提高反应速度,同时消除脱水过程,降低能耗和物料损耗,达到无废水生产的效果。且本发明提供的快速硬化呋喃树脂的不脱水方法在实际使用中,起模时间与可使用时间的比值可达到9:1,大幅提高了生产效率。
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