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相似文献
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1.
本文着重介绍了国外密胺的生产方法及主要特点,提出我国密胺生产改进的途径。1前言密胺(三聚氰胺)是重要的化工原料,特别是塑料工业的重要基本原料。它广泛地应用于树脂、粘合剂、清漆和纺织等许多行业。密胺与甲醛反应可制取轻基化合物,用于浸渍木材;或进一步聚合成三聚氰胺尿醛树脂及三聚氰胺甲醛树脂;  相似文献   

2.
密胺树脂的合成反应研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
由三聚氰胺与甲醛经羟甲基化反应再缩聚制得的密胺树脂,是一种用途很广的热固性树脂。本文研究了不同反应条件对上述反应和产物性质的影响。结果表明:随着甲醛用量的增加,甲醛结合量也增加,反应很容易进行;改变甲醛用量,可以制得由不同羟甲基三聚氰胺得到的密胺树脂;反应体系的pH=8.5时,副反应较少,反应容易控制;温度高,反应速度快,在54~80℃范围内对甲醛结合量影响不大。  相似文献   

3.
为了探明脲醛树脂餐具、密胺树脂餐具及脲醛树脂与密胺树脂混合餐具中甲醛迁移行为的规律,采用乙酰丙酮比色法测定了不同条件下的甲醛迁移量,研究了浸泡液类型、浸泡温度、浸泡时间、密封程度、加热方式、使用次数及表面覆盖纯密胺树脂涂层对于脲醛树脂餐具、密胺树脂餐具及脲醛树脂与密胺树脂混合餐具中甲醛迁移量的影响。结果表明,酸性溶液对餐具中的甲醛迁移影响最大;温度升高则甲醛的迁移量增大;浸泡时间延长则甲醛迁移量相应增加,在密闭环境中浸泡则甲醛迁移量剧烈增长;水浴加热的餐具的甲醛迁移量相对于烘箱加热稍大;使用次数增加,脲醛树脂餐具、脲醛树脂与密胺树脂混合餐具的甲醛迁移量增大。在餐具表面热附纯密胺树脂涂层对甲醛有很好的防护作用。脲醛树脂餐具、脲醛树脂与密胺树脂混合餐具中甲醛的迁移规律与密胺树脂餐具中甲醛的迁移规律基本一致,但是同种工艺条件下,脲醛树脂餐具、脲醛树脂与密胺树脂混合树脂餐具更易析出甲醛,对人体的危害性更大。  相似文献   

4.
<正> 一、概述氨基树脂是指含氨基(-NH_2)的化合物(主要是尿素和三聚氰胺)与醛类(一般为甲醛)经缩聚反应生成的树脂。其主要品种有脲甲醛树脂(简称脲醛树脂或尿素树脂)和三聚氰胺树脂(或密胺树脂),而以前者为最重要。尿素与甲醛的反应原理如下(1):  相似文献   

5.
<正>一、概况密胺树脂是三聚氰胺与甲醛缩合物,经变定固化而成的一种热固性树脂.目前美国产量为65万吨左右,日本产量也达到60万吨  相似文献   

6.
采用硬脂酰氯对三聚氰胺进行酰胺化改性得到十七烷基链修饰的三聚氰胺衍生物(酰胺化三聚氰胺),进而与甲醛、混合醇等进行加成、缩聚反应,制备了酰胺化密胺树脂,并将其制备成膜及硬泡材料,采用FTIR、NMR、TG、SEM及EDS对酰胺化三聚氰胺、酰胺化密胺树脂以及膜层与硬泡材料进行了表征。结果表明,疏水烷基长链的引入使酰胺化三聚氰胺与水的接触角由改性前的0°升至133.5°以上;随着三聚氰胺酰胺化程度的提高,酰胺化密胺树脂的水容忍点温度逐渐降低,树脂黏度逐渐增大,不溶性颗粒逐渐增多增大。相对于常规密胺树脂制备的材料,酰胺化密胺树脂(无论是膜层材料还是硬泡材料)力学性能均未出现明显降低,样块抗压强度可达39.5 MPa,硬泡材料弯曲强度可达345.8 kPa,压缩强度可达315 k Pa,同时表现出优异的抗水和疏水效果,样块24h吸水率仅为1.1%,硬泡材料的体积吸水率降低至2.0%,膜层水接触角提高至107.5°,抗污染性能得到改善。  相似文献   

7.
原位聚合制备液体石蜡微胶囊及表征   总被引:2,自引:0,他引:2  
潘守伟  汪海平 《广东化工》2011,38(7):37-38,47
以液体石蜡为囊芯,密胺树脂为高分子囊壁材料,用原位聚合法成功制备了密胺树脂石蜡微胶囊.利用激光粒径分布仪、光学显微镜、微机差热天平和傅立叶变换红外光谱仪分别研究了微胶囊的粒径分布、表面形态、热性能和化学结构.讨论了三聚氰胺与甲醛配比、乳化剂用量以及芯材与壁材的投料质量比对微胶囊制备工艺的影响.结果表明:所得微胶囊的平均...  相似文献   

8.
密胺模塑料的制备与性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
用树脂共缩聚的改性方法制备了密胺模塑料,以改善其力学性能。密胺模塑料中纤维素用量为55 phr时,其力学性能最佳;密胺树脂的甲醛/三聚氰胺(F/M)越大,密胺模塑料的力学性能越好,挥发分越高;随着固化剂用量的增加密,胺模塑料的力学性能先提高后降低当,其用量为1.0 phr时密,胺模塑料的综合性能最好。  相似文献   

9.
<正>山东东平嘉程密胺树脂有限公司利用自己的研发技术和广阔的市场销售网络,以三聚氰胺和甲醛为原料,经反应、捏合、干燥等工艺过程,计划在山东东平经济开发区建设年产6500吨密胺树脂生产装置。项目总投资5457.72万元,资金来源由企业自筹,占地面积约16400平方米(25亩),总建筑面积  相似文献   

10.
三聚氰胺/甲醛预缩液是由三聚氰胺与37%或更高浓度(如42%)甲醛在一定pH值、摩尔比和温度条件下生成的羟甲基三聚氰胺缩合物。由于三聚氰胺又称密胺,因此,三聚氰胺预缩液又称密胺醛预缩液。  相似文献   

11.
采用分光光度法和高效液相色谱法,研究了在酸性介质中,真假密胺餐具经不同温度、不同时间浸泡后甲醛和三聚氰胺单体的迁移规律。结果表明:密胺餐具中甲醛和三聚氰胺单体的迁移量随着浸泡温度的升高和时间的延长而增加,脲醛餐具中甲醛单体的迁移量亦随着浸泡温度的升高和时间的延长而增加,且其迁移量远大于密胺餐具。在酸性介质中,高温和长时间浸泡均能使密胺餐具中甲醛和三聚氰胺单体迁移量显著增加,综合来看,密胺餐具最安全的使用温度为不超过60℃。脲醛餐具中的甲醛单体更易迁移到食品中,特别是在高温、酸性条件下,其甲醛单体的迁移量远远大于密胺餐具,建议消费者慎用脲醛餐具。  相似文献   

12.
以载银玻璃为抗菌剂,以活化轻质碳酸钙为分散剂,密胺树脂为载体树脂,通过压制成型工艺分别在180、200、210℃下制备了抗菌轻钙密胺复合材料,并对它们进行扫描电镜(SEM)、力学性能测试、甲醛迁移量测定及三聚氰胺迁移量测定等表征,进一步优化抗菌轻钙密胺复合材料的压制工艺,并评估其作为食品接触容器的安全性。实验结果表明,200℃压制得到的抗菌轻钙密胺复合材料各方面性能更优,树脂在210℃压制温度时发生了大分子链间的交联键断裂,制品符合食品接触容器的安全性要求。  相似文献   

13.
氨基树脂     
1.概况氨基树脂是世界塑料工业中最早生产的品种之一,它包括脲醛树脂和密胺(三聚氰胺甲醛)树脂。氨基树脂在初始水溶性、自然防霉性、自熄性、耐电弧性、表面硬度、热稳定性、  相似文献   

14.
本文是以三聚氰胺,甲醛为主要原料,在碱性条件下首先发生羟甲基化反应,生成六羟甲基三聚氰胺中间体,再在酸性条件下以过量甲醇进行醚化,合成得六甲氧甲基三聚氰胺树脂。用该树脂与醇酸树脂配合,制成烘漆,其性能优于丁醇醚化三聚氰胺树脂。 (化工青年论文)  相似文献   

15.
三聚氰胺     
三聚氰胺,又称蜜胺、氰尿酰胺,属精细化学品,是一种重要的有机化工原料,用途十分广泛。三聚氰胺与甲醛缩合可制得数十种性质不同的树脂,总称为三聚氰胺甲醛树脂,即蜜胺树脂。蜜胺树脂具有优良的物化性质、热性能及电性能,主要用于高档油漆和塑料工业,也可作纺织行...  相似文献   

16.
苯鸟粪胺是一种与三聚氰胺具有相同三嗪核结构的化合物,相当于三聚氰胺中的一个胺基被苯基取代,留的2个胺基与三聚氰胺中的胺基一样,可与甲醛反应,用来制造氨基树脂。由它最早发现存在于鸟粪中,因此而得名。 从化学结构上来说,它的两个胺基,虽与三聚氰胺中的胺基一样,可与甲醛反应用来制造树脂,但由于苯环的存在,使制成的树脂,其所具有的贮藏稳定性,成型性、成品外观与三聚氰  相似文献   

17.
目前,泵送混凝土工程中使用的泵送剂,大多用高效减水剂(超塑化剂)及缓凝剂复合配成,商品名称繁多,基本组成都属萘系或水溶性密胺树脂(三聚氰胺甲醛缩合物)类。这两类减水剂都含有大量甲醛,导致硬化后的混凝土长期有甲醛向外挥散,造成室内空气中有害物质超标,危害人体健康。我们尝试用甲  相似文献   

18.
三聚氰胺俗称蜜胺,是一种重要的氮杂环有机化工原料,主要用于生产三聚氰胺-甲醛树脂,广泛用于木材加工、塑料、涂料、造纸、纺织、皮革、电气、医药等行业,是重要的尿素后加工产品。此外三聚氰胺还可用作阻燃剂、减水剂、甲醛清洁剂等。  相似文献   

19.
密胺树脂硫磺微胶囊的制备及应用   总被引:4,自引:0,他引:4       下载免费PDF全文
李杰  刘红研  汪树军  游龙  王肃凯 《化工学报》2011,62(6):1716-1722
针对橡胶硫化中的"喷霜"和橡胶裂纹的自修复问题,以升华硫为芯材,密胺树脂(PMF)为壳材,采用原位聚合法制备了密胺树脂硫磺微胶囊.研究了密胺树脂的缩聚pH值对微胶囊形态的影响,乳化剂浓度、芯材含量对微胶囊粒径的影响以及密胺树脂的缩聚pH值、液固相比(w/s)、甲醛和密胺的摩尔比对微胶囊包覆率的影响.结果表明:密胺树脂的...  相似文献   

20.
王玮 《河北化工》2013,(9):81-83
用多聚甲醛代替37%的甲醛液体制备三聚氰胺树脂,研究了树脂合成过程的反应机理和树脂结构特性,讨论了诸种因素对树脂性能的影响。优化了生产工艺,即反应的出水用来溶解多聚甲醛被循环利用,脱醇阶段采用减压脱醇。结果表明,用多聚甲醛所制得的三聚氰胺树脂游离甲醛含量低,性能等于或优于37%的甲醛液体制备的三聚氰胺树脂,尤其是无废水排放,具有节能环保等优势。  相似文献   

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