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公开(公告)号:CN117887391A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410135968.9
申请日:2024-01-31
申请人: 上海东升新材料有限公司
IPC分类号: C09J151/08 , C08F283/06 , C08F220/06 , C08F220/18
摘要: 本发明公开了一种水性可降解胶黏剂及其制备方法,包括以下步骤:(1)将聚乙二醇和不饱和二元酸在氮气氛围下加入催化剂聚合,制备得到可降解低聚物;(2)在反应釜中加入乳化剂和可降解低聚物,并加入去离子水,搅拌,使体系分散为白色乳液为止;(3)升温至68‑72℃,开始滴加功能性单体和引发剂,滴加总时间为1‑2小时;(4)滴加结束后,保温1‑2小时,降温至40℃以下出料,得到水性可降解胶黏剂。本发明制备的水性可降解胶黏剂同时具有优异的初粘力和可降解性能。
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公开(公告)号:CN115852736B
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202211659797.7
申请日:2022-12-22
申请人: 上海东升新材料有限公司
摘要: 本发明提供了一种使用黄石颜料的涂料,包括如下重量份数的组分:黄石颜料20‑80份、重质碳酸钙浆料10‑60份、丁苯胶乳5‑20份、涂布淀粉0‑10份、辅料2‑5份,黄石颜料的制备方法包括将黄石研磨至280‑400目的石粉,分散在含有复合分散剂的水中,高速搅拌后湿法超细研磨至颜料粒度为小于2μm的粒子含量达到50‑98%;其中复合分散剂由40‑60%的聚氧乙烯壬基酚磷酸酯、30‑50%的木质素磺酸钠和5‑15%的丙烯酸‑苯乙烯共聚物组成。本发明使用低白度的黄石颜料可使涂布纸达到本色纸保护视力的效果又能提高印刷质量,还可以解决矿山废石环保利用的问题。
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公开(公告)号:CN114108367B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202111446077.8
申请日:2021-11-30
申请人: 上海东升新材料有限公司 , 浙江邦成化工有限公司
IPC分类号: D21H17/29 , D21H17/24 , D21H17/69 , D21H17/53 , D21H17/36 , D21H21/14 , C08B31/12 , C08B31/10
摘要: 本发明提供了一种干法制备改性阳离子淀粉的方法,包括如下步骤:按重量份计,将100份淀粉、1.5‑3份氢氧化钠、12‑20份醚化剂、3‑5份增塑剂、10‑20份壳聚糖衍生物、5‑20份改性碳纳米管衍生物、1‑2份分散剂加入到双螺杆挤压机,进行双螺杆挤出反应,得到中间产物;用乙醇溶液洗涤中间产物,然后放入烘箱中烘干,粉碎,加入1‑2份助流剂,即得干法制备改性阳离子淀粉。本发明通过引入增塑剂及壳聚糖衍生物、改性碳纳米管衍生物,借助双螺杆挤压机的物料混合、输送、蒸煮、剪切、灭菌、成型等作用,制备得到的阳离子淀粉可以有效改善纸张的抗水效果和内结合强度。本发明采用的方法具有生产过程连续,反应时间短等优点,在造纸、水处理等领域具有广泛应用价值。
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公开(公告)号:CN112796158B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202110077840.8
申请日:2021-01-20
申请人: 上海东升新材料有限公司
IPC分类号: D21H21/16
摘要: 本发明公开了一种高固低氯抗水剂及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:步骤一,在反应容器中加入己二酸和二乙烯三胺混合物,在150‑180℃温度下反应3‑6h,反应过程中,不断的从体系中分离出去水分;步骤二,将步骤一的反应体系降温到80℃后,加入尿素、环氧氯丙烷、水和生物碱,在60‑80℃温度下反应6‑8h;加入酸中和,冷却即得所述抗水剂。本发明结合了有机氯产生机理,采用最佳配比的原料制备了抗水剂,从原料的成膜就能够杜绝含氯类有机物副产物的生产;另外在反应中加入生物碱,在聚酰胺类聚合物合成中,生物碱能够促进主反应的进行,抑制部分副反应的进行,从而降低有机氯的含量;同时生物碱还能够将产生的有机氯化合物变为毒性较低的丙三醇和氯原子。
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公开(公告)号:CN115304712A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202211077215.4
申请日:2022-09-05
申请人: 上海东升新材料有限公司
IPC分类号: C08F236/10 , C08F212/08 , C08F220/06 , C08F220/18 , C08F2/26 , C08F2/24 , C04B24/26
摘要: 本发明提供了一种两性丁苯胶乳的制备方法,包括如下步骤:将羧酸单体、苯乙烯、丁二烯、特殊单体、复合乳化剂、引发剂和水的混合物经自由基乳液共聚反应制得,所述特殊单体是甲基丙烯酸烷基酯,所述复合乳化剂含有至少一种阴离子乳化剂和至少一种两性离子乳化剂。本发明采用阴离子乳化剂与两性离子乳化剂的配伍使用一方面提高了胶乳对水泥组分的稳定性,另一方面起到分散、润湿水泥混合物的作用,再加上特殊单体赋予胶乳更佳的流动性使得胶乳能与无机石材混合物能均匀分散,不结块,不留粉。本发明两性丁苯胶乳用于无机人造石制备,能保证石材固化后的强度、防水性,并且大大缩短砂浆的凝固时间,提高生产效率。
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公开(公告)号:CN112695565B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202011555454.7
申请日:2020-12-24
申请人: 上海东升新材料有限公司 , 浙江邦成化工有限公司
摘要: 本发明公开了一种天然环保湿强剂的制备方法,包括如下步骤:步骤一、将壳聚糖溶解于醋酸水溶液,升温至100‑150℃后加入异氰酸酯和二月桂酸二丁基锡充分反应,经提纯后得到壳聚糖聚合物浓缩液;步骤二、将瓜尔胶粉溶解于水中,加入适量表面活性剂充分混匀后得到瓜尔胶溶液;步骤三、将所述瓜尔胶溶液加入所述壳聚糖聚合物浓缩液中充分混合,然后向其中缓慢加入氯化锌溶液,再加醇类溶剂使产物析出,经洗涤、过滤、干燥、粉碎后即得所述天然环保湿强剂。本发明通过将壳聚糖聚合物与瓜尔胶复配后固化制成固体粉剂,一方面解决了传统湿强剂储存稳定性差的问题,一方面可显著提高湿强度和抗撕裂性能。
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公开(公告)号:CN110903440B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN201911139792.X
申请日:2019-11-20
申请人: 上海东升新材料有限公司
IPC分类号: C08F283/10 , C08F220/06 , C08F220/18 , C08F236/10 , C08F212/08 , C08F212/12 , C08F220/14 , C08F8/42 , D21H19/58 , D21H19/44 , D21H19/62
摘要: 本发明公开了一种细粒径丁苯胶乳,是由羧酸单体、(甲基)丙烯酸酯单体、丁二烯、(甲基)苯乙烯单体、N‑(β‑氨乙基)‑γ‑氨丙基三乙氧基硅烷、水性环氧树脂、分子量调节剂、阴离子乳化剂、非离子乳化剂和引发剂的混合物的水溶液经自由基乳液共聚而成。本发明得到的丁苯胶乳粒径80‑110nm,比表面积大,应用于造纸涂料中,与普通的丁苯胶乳相比,能明显提高涂料涂层的粘结性及纸张光泽度。
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公开(公告)号:CN110886130B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN201811055778.7
申请日:2018-09-11
申请人: 上海东升新材料有限公司
摘要: 本发明公开了一种改性纳米纤维素乳化剂,是将纳米纤维素分散在适量水中,加入熔融的AKD蜡,然后加入苯乙烯、丙烯酸类单体和引发剂,高速剪切下聚合、乳化而成。本发明还提供一种AKD乳液,是采用上述改性纳米纤维素乳化剂对AKD蜡进行乳化而成。本发明对纳米纤维素进行化学改性,成功制备出一种改性纳米纤维素乳化剂,并进而获得一种性能优异的新型AKD乳液。本发明AKD乳液具有熟化速率快,施胶度高的特点,在造纸领域具有广泛应用价值。
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公开(公告)号:CN110485198B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN201810460609.5
申请日:2018-05-15
申请人: 上海东升新材料有限公司
IPC分类号: D21H21/16 , D21H17/04 , D21H17/66 , D21H17/39 , C08F8/32 , C08F251/02 , C08F212/08
摘要: 本发明公开了一种辐射改性纤维素乳化剂,是由环氧氯丙烷、三乙胺、辐射改性纤维素、甲醇和水反应获得的,所述辐射改性纤维素是采用辐射法诱导苯乙烯接枝到纤维素的表面,然后经乙酰化和胺化而成。本发明还公开了一种AKD乳液,包括AKD蜡和有效量的所述辐射改性纤维素乳化剂。本发明通过一系列纤维素改性,成功制备出一种辐射改性纤维素乳化剂,并进而获得一种性能优异的新型AKD乳液,该AKD乳液具有熟化速率快,施胶度高的特点,在造纸领域具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN111118951B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN201911360856.9
申请日:2019-12-25
申请人: 上海东升新材料有限公司
摘要: 本发明公开了一种淀粉乳化剂,各组分重量份数如下:淀粉30‑40份、乳化剂30‑6份、淀粉酶0.1‑0.4份、缓溶剂1‑3份、催化剂0.5‑2.0份、氯乙酸4‑8份、中和剂1‑3份和水。其制备方法是将淀粉、乳化剂、淀粉酶和水混合,得淀粉乳,升温,加入缓溶剂和催化剂,然后加入氯乙酸充分反应,用中和剂调节体系pH值,得到淀粉乳化剂。本发明还提供一种阴离子型AKD表面施胶剂,其制备方法是将淀粉乳化剂和水混合,升温,高速搅拌下加入AKD原粉,然后加入高压均质机中均质冷却出料即得。本发明阴离子型AKD表面施胶剂可以与阴离子助剂有优异的相容性,同时显著降低吸水值、提高纸张的表面强度,有效改善印刷适性。
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