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相似文献
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1.
含氧化叔胺侧基的水溶性酚醛树脂的制备与性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了得到一种具有热致亲和性变化的酚醛树脂,应用于热敏成像体系中,制备和表征了一种新型含氧化叔胺侧基的水溶性酚醛树脂。首先,二甲胺与甲基丙烯酸甲酯通过加成反应,随后水解制得3-二甲胺基丙酸。其次,3-二甲胺基丙酸通过双氧水氧化,生成氮氧化3-二甲胺基丙酸。再次,酚醛环氧树脂与氮氧化3-二甲胺基丙酸反应得到水溶性改性酚醛树脂。对制备的树脂的热行为和热致溶解性变化性能进行了研究。研究发现,改性酚醛树脂在120℃下加热10min仍然能在水中溶解,其溶解性几乎没有改变。但是,当温度加热到140℃时,该树脂变得完全不溶于水。这种改性酚醛树脂具有良好的成膜性能,涂布后可形成均匀的膜并能很强地附着于版基上。  相似文献   

2.
本论文介绍了一种具有热敏性能的氧化叔胺酚醛树脂的制备以及性能表征.以环氧酚醛树脂(F-44)和二甲胺为原料,当环氧基团与二甲胺的摩尔比为1:1.1时,F-44的环氧基团开环后绝大部分与二甲胺发生加成反应,另有小部分自身交联,溶液黏度增加,树脂分子量提高,然后用双氧水(H2O2)氧化50%的叔胺基团,得到最终的氧化叔胺酚醛树脂.由于N-O极性键的存在,该树脂在140℃以下具有良好的水溶性,而在170℃以上,因N-O键断开而失去水溶性且瞬时放热,即在加热作用下实现了亲和性的反转.该种材料有望用于开发免化学处理热敏成像材料.  相似文献   

3.
随着制版技术的发展以及人们环保意识的增强,作为印刷生产中的重要材料,免化学处理的热敏CTP版材正在被越来越多的使用。本研究以热塑性纳米聚合物微粒、水溶性高分子树脂、红外染料以及相应助剂为原料,以十二烷基硫酸钠和十六醇为表面活性剂,通过细乳液聚合技术制备了含红外染料的聚合物纳米微粒;并与聚乙烯醇水性树脂混合后得到了热敏成像涂层。通过紫外分光光度计、Zeta电位仪、凝胶渗透色谱仪、扫描电子显微镜等来表征样品的性能。结果发现,红外染料的浓度对乳液粒径、粒径分布以及聚合分子量分布有一定的影响。该体系在830nm红外激光照射下,曝光部分可以发生热致亲和性变化,变为不溶于水的聚合物,而未曝光部分仍然可以用水洗去,这样利用水显影即可得到清晰的图像。该体系有望用于开发免化学处理热敏CTP印刷版材。  相似文献   

4.
为了构筑高亲和性变化成像体系,合成了p乙烯基苯磺酸异丁酯单体(IBSS),并将其与苯乙烯(St),甲基丙烯酸(MAA)共聚得到一种热敏树脂,通过IR1、H NMR、GPC、DSC、TG分别确认了其结构、组成、分子量、热分解和热稳定性,并采用该树脂与红外染料匹配构筑热敏成像体系。结果表明,该树脂在100℃以下具有较好的热稳定性,由该树脂构筑的热敏成像体系经过曝光、显影后能够发生较大的亲和性变化,得到较清晰的图像。  相似文献   

5.
一、涂料:目前国外已经研究出可溶于水的高固体含量的涂料,这种高固体含量树脂是大豆油经过臭氧处理发生衍生作用而得到的,它适用于作金属表面的烤漆。这种溶于水的树脂含70~80%的植物油衍生物和20~30%的石油衍生物质,在室温下形成薄膜,能迅速干燥以生成柔韧、附着性强的涂料。  相似文献   

6.
树脂鞣的含义树脂鞣和以酚醛树脂为基础的合成鞣剂鞣是有本质区别的,一般合成鞣剂是在酚醛树脂上引入亲水基(例如最常用的磺酸基)而使之可溶于水,从而作为不同分散度的巨分子由皮吸收,其结合是由亲水基与皮中带相反电荷的基(例如氨基)以强大的电荷力场互相吸引而靠近,然后再由大量力场小的  相似文献   

7.
以松香为原料制备了阳离子松香型表面活性剂,测定了其电荷性能和物理性能.结果表明制备的阳离子松香型表面活性剂具有高电荷密度,水溶性好,且与阴离子表面活性剂有很好相容性,是一种有开发潜力的新型表面活性剂.在中间体制备过程中叔胺的反应速度和时间是决定表面活性剂是否溶于水的关键因素.  相似文献   

8.
文章以栲胶粉末为原料,使用乌洛托品作为固化剂制备绿色环保树脂。从固化机理上改善了传统酚醛树脂制备及使用过程中的甲醛释放问题。运用配置得到的树脂浸渍黄麻针刺非织造材料,然后在平板硫化机上采用热压工艺制备绿色黄麻中密度纤维板。  相似文献   

9.
温志清  胡健  窦晓丽  杨进 《中华纸业》2010,31(24):48-53
通过三聚氰胺的改性以及PVA的增韧,研制成一种水溶性改性酚醛树脂,将其应用于汽车工业滤纸的增强。主要探讨了影响树脂及浸渍滤纸性能的一些因素如原纸定量、上胶量、固化工艺以及树脂合成的相关因素如酚醛摩尔比、反应温度和反应时间、改性剂和PVA用量。研究结果表明:采用甲醛/苯酚=3.25的摩尔比投料,通过两步碱催化合成工艺,在50~85℃程序升温下连续反应2~4h,并加入占甲醛用量6.88%的三聚氰胺以及PF树脂绝干量1.5%的PVA改性剂,可制备出综合性能较好的水溶性酚醛树脂。用该改性酚醛树脂浸渍滤纸后固化,纸的物理性能都得到明显的改善。耐破度可达到328kPa、抗张强度达5.15kN/m、伸长率达4.78%、7.5°挺度2.4mN·m,而且树脂贮存时间能达到20d。  相似文献   

10.
机油过滤纸用水溶性酚醛树脂的制备及应用   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
通过两次加料制备了一种低分子质量的水溶性酚醛树脂,研究了酚醛树脂的固化行为,并结合滤纸浸渍酚醛树脂固化后强度性能的变化,确定了树脂的最佳固化温度。通过对酚醛树脂浸渍和固化工艺的研究以及对过滤纸性能的比较表明,水溶性酚醛树脂用于浸渍增强过滤纸是可行的。定量为135 g/m2的过滤原纸浸渍树脂固化后,耐破指数1.53 kPa·m2/g,抗张指数30.1 N·m/g,湿抗张指数9.26 N·m/g,固化后过滤纸有良好的强度性能。通过孔径分析,发现该水溶性酚醛树脂对过滤纸的孔径大小以及分布几乎没有影响,浸渍后过滤纸仍保持优良的孔隙结构。  相似文献   

11.
新型聚氧化乙烯助留体系的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
杜艳芬  韩卿 《中国造纸》2003,22(6):16-18
将苯酚、甲醛与胺类化合物(如正丙胺、三乙胺、二乙基乙醇胺等)在一定条件下反应,可得到胺基改性的阳离子型酚醛树脂(CPFR);该阳离子型的酚醛树脂与聚氧化乙烯(PEO)共用组成新型的助留体系,能显著提高浆料中细小组分的留着率,增强聚氧化乙烯的助留效果。  相似文献   

12.
苯酚、甲醛(或酚醛树脂)与胺类化合物(如正丙胺、二乙基乙醇胺、三乙胺等)反应,得到胺基改性的带阳离子性的酚醛树脂(PFR);该阳离子性的酚醛树脂与聚氧化乙烯(PEO)共用组成新型的助留体系,能显著提高纸料中细小组分的留着率,增强聚氧化乙烯的助留效果。  相似文献   

13.
酚醛树脂的改性及应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
苯酚、甲醛 (或酚醛树脂 )与胺类化合物 (如正丙胺、二乙基乙醇胺、三乙胺等 )反应 ,得到胺基改性的带阳离子性的酚醛树脂 (PFR) ;该阳离子性的酚醛树脂与聚氧化乙烯 (PEO)共用组成新型的助留体系 ,能显著提高纸料中细小组分的留着率 ,增强聚氧化乙烯的助留效果  相似文献   

14.
聚氧化乙烯/改性酚醛树脂双元助留体系的研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
利用胺类化合物(如正丙胺、三乙胺、二乙基乙醇胺等)与苯酚和甲醛反应,得到胺基改性的带阳离子性的酚醛树脂(PFR);该阳离子性的酚醛树脂与聚氧化乙烯(PEO)共用组成新型的助留体系,能显著提高纸料中细小组分的留着率,增强聚氧化乙烯的助留效果。  相似文献   

15.
应用水溶性酚醛树脂作为表面施胶剂来提高箱板纸的强度。研究结果表明,酚醛树脂能够提高纸张环压强度,最大增幅可达167%,却降低了纸张的耐破度;玉米氧化淀粉对酚醛树脂有协同增强效应,1:1质量比复配,施胶量5 g/m~2时,环压强度增强幅度达78%,耐破度增强幅度为15.7%。  相似文献   

16.
通过多步加料法制备了一种环保型水溶性酚醛树脂,通过DSC研究酚醛树脂的固化行为,并应用于机油过滤纸,对滤纸浸渍酚醛树脂固化后的力学性能和耐机油性能进行了研究。实验结果表明,该水溶性酚醛树脂游离醛浓度为1.5%,游离酚浓度为0.42%。定量为90g/m2的滤纸浸渍树脂固化后,耐破度为404kPa,抗张强度为5.75 kN.m–1,断裂功为188J.m–2,固化后滤纸有良好的耐机油性能。树脂对滤纸的平均孔径与最大孔径没有影响,浸渍后滤纸仍保持优良的孔隙结构。  相似文献   

17.
采用电导率、黏度和表面自由能测量研究了酚醛-乙醇体系在电解铜粉表面的吸附行为,结果表明:作为溶剂的乙醇与酚醛树脂在铜粉表面形成竞争性吸附,而且乙醇被优先吸附。为了进一步了解吸附对复合材料性能的影响,采用热压成型方法制备了以质量百分比为35%和60%酚醛树脂体系为基体的高分子复合材料,其力学性能测试表明,高浓度酚醛树脂溶液,有利于树脂分子在铜粉表面吸附,成型后树脂与铜粉界面结合好,制品机械强度高。  相似文献   

18.
苎麻阳离子改性的研究(一)——纤维改性剂CM的合成   总被引:2,自引:0,他引:2  
胡逊  魏伟书 《印染》1996,22(3):9-12
以叔胺和环氧氯丙烷为原料合成纤维改性剂CM。建立了用HPLC或萃取测定合成转化率的方法,确定了最佳合成工艺。萃取法测定的叔胺合成转化率为90%左右。  相似文献   

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