一种耐水解的乙酰乙酰胺基改性聚乙烯醇及其制备方法

    公开(公告)号:CN119529145A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411813386.8

    申请日:2024-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种耐水解的乙酰乙酰胺基改性聚乙烯醇及其制备方法,制备方法包括:双乙烯酮和先和醇胺化合物反应,生成N‑(羟基烷基)乙酰乙酰胺中间体;然后三聚氯氰和N‑(羟基烷基)乙酰乙酰胺中间体反应,生成3,5‑双[乙酰乙酰胺基烷氧基]一氯均三嗪;最后将3,5‑双[乙酰乙酰胺基烷氧基]一氯均三嗪与PVA在极性溶剂中反应生成AAM‑PVA。本发明所制备AAM‑PVA能当做聚醋酸乙烯酯乳液聚合的保护胶体,且所制备的乳液黏合剂的耐水性能、拉伸强度和稳定性能都有明显提升;本发明改性原料便宜易得,制备工艺简单,反应条件温和,无废水废气排放。

    部件捕捉用水溶性粘着组合物、部件捕捉用水溶性粘着片材以及电子部件的制造方法

    公开(公告)号:CN119365558A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202380045444.4

    申请日:2023-05-24

    Abstract: 本发明的技术问题为提供一种冲击吸收性及粘着性·粘接性优异且适合部件的捕捉的部件捕捉用水溶性粘着组合物及部件捕捉用水溶性粘着片材、以及提供使用该组合物及片材能够高精度且高效地制造的电子部件的制造方法。为了解决所述技术问题,提供一种组合物和含有该组合物的片材,所述组合物含有(A)水溶性粘着剂及(B)水溶性增塑剂(所述成分(A)除外),(B)水溶性增塑剂的粘度在常温(25℃)下为50000mPa·s以下,(B)水溶性增塑剂的含量相对于(A)水溶性粘着剂的含量的比例((B)/(A))为大于0.5且3.0以下。根据本发明,能够提高冲击吸收性、粘着性·粘接性,尤其在制造半导体元件时等,能够抑制部件(元件)的损坏或位置偏移的产生,尤其本发明的片材在粘贴、剥离时亦较容易操作。

    应用于木材及竹材用之水性接着剂

    公开(公告)号:CN119019952A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202310583064.8

    申请日:2023-05-23

    Abstract: 一种应用于木材或竹材的水性接着剂,包括由水溶性高分子、合成橡胶乳胶及天然乳胶组成的主剂与选自于异氰酸酯或四级铵盐聚合物的固化剂。其特征在于,主剂与固化剂的重量比介于200:1至1:1;水溶性高分子为聚乙烯醇,占主剂之总固体量的2‑30重量百分比。合成橡胶乳胶占主剂之总固体量的2‑60重量百分比。天然乳胶占主剂之总固体量的5‑90重量百分比。本发明提供不含甲醛的接着剂,并导入天然可再生之原料以减少对石化产品之依赖以及提升相关产业之永续性。

    一种低温胶粘剂及其制备方法和含低温胶粘剂的瓦楞纸生产工艺

    公开(公告)号:CN118185509B

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202410402966.1

    申请日:2024-04-03

    Inventor: 潘岐亮 徐良

    Abstract: 本申请涉及一种低温胶粘剂,由以下重量份的原料组成:变性淀粉25‑38份、低温树脂胶2‑3份、硼砂0.3‑0.5份、水135‑150份。瓦楞纸由以下方法制得:将第一原纸进行热成型,形成瓦楞结构,将第二原纸的表面喷涂低温胶粘剂,并将其含有胶料的一面传送至与一张原纸的表面贴合,通过贴合装置使其热贴合稳定,形成半成品;将半成品的第二原纸原料胶面的一面涂布低温胶粘剂,得到的第二原纸的胶面表面传送至第三原纸表面贴合,再进行热压合,剪切,得到瓦楞纸。能够在较低温度下进行热贴合,因此,在冬季生产瓦楞纸时,在其相对较低的加工温度下,能够更好控制温度,同时减少能耗,使瓦楞纸层结构粘合稳定。

    一种含互穿网络的粘结剂、含互穿网络和导电网络的粘结剂及制备与应用

    公开(公告)号:CN118931431A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202410999511.2

    申请日:2024-07-24

    Abstract: 本发明涉及一种含互穿网络的粘结剂、含互穿网络和导电网络的粘结剂及制备与应用,粘结剂包括:物理混合得到的聚乙烯醇、水性聚氨酯与水,或者物理混合得到的聚乙烯醇、水性聚氨酯、添加剂与水;其中所述添加剂为导电添加剂或金属配位剂,所述导电添加剂选自银纳米粒子或银纳米线中的至少一种;所述金属配位剂选自Al3+。与现有技术相比,本发明通过聚乙烯醇与水性聚氨酯两者间不同比例的复合,实现分子链之间的相互嵌合,形成多重氢键作用的互穿网络粘结剂,该粘结剂可以与硅碳材料表面产生强大的范德华力作用,增强集流体与活性物质之间的粘附作用,有效抑制活性物质中硅的体积膨胀现象,保证电极结构的完整性,从而维持循环过程中的电化学稳定性。

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