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相似文献
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1.
1 前言 目前,国内木材加工工业中,主要使用酚醛树脂、三聚氰胺—甲醛树脂和单宁—甲醛树脂等胶粘剂生产防水、耐候性人造板。由于甲醛树脂固化时间较长,影响生产效率,在生产过程还有毒性较大的游离酚和带有刺激气味的甲醛释放污染环境,在应用上受到限制;而三聚氰胺—甲醛树脂因成本较高,虽然贮存期短,防水性能仅满足于室内防潮使用;单宁—甲醛  相似文献   

2.
1 人造板用胶粘剂现状1.1人造板用胶粘剂种类 人造板用胶粘剂按照原料特点可分为合成树脂胶、天然树脂胶和无机胶粘剂三类。1.1.1合成树脂胶: 甲醛系合成树脂包括脲醛树脂、酚醛树脂、三聚氰胺-甲醛树脂、间苯二酚-苯酚-甲醛树脂、木素磺酸盐-苯酚-甲醛树脂、单宁-苯酚-甲醛树脂等。  相似文献   

3.
1 饰面用浸渍胶膜纸及其用途 饰面用浸渍胶膜纸(简称胶膜纸,标记SJ)即由专用纸浸渍氨基树脂(主要是三聚氰胺树脂)或酚醛树脂,并干燥到一定团化程度的一种浸渍纸。该胶膜纸经热压可直接粘合或覆贴在人造板表面进行装饰加工,它不仅能遮盖住人造板表面的部分缺陷,美化外观,提高人  相似文献   

4.
随着我国人造板工业的迅猛发展,使用酚醛树脂胶粘剂的结构用人造板的产量也在逐渐增加,而且有扩大应用范围的趋势,如酚醛胶合板用作复合地板的基材。最近几个月多次接到有关使用酚醛树脂的人造板会不会造成环境污染和损害人体健康的咨询。现就目前掌握的知识和了解的情况介绍如下:  相似文献   

5.
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   

6.
酚醛树脂固化后,具有较好的胶合强度和优良的耐候性,是室外人造板常用的胶粘剂。国内生产混凝土模板、车厢板等室外级胶合板均采用酚醛树脂,但其价格较高、固化温度较高的缺点导致其使用范围较小[1]。脲醛树脂具有价格低、固化快、胶层无色等优点,但其耐水性能较差,耐沸水性能几乎没有,固化后胶层脆性大、耐老化性能差、贮存期短、游离甲醛含量高,限制了其使用范围[2 ,3]。因此,对脲醛树脂进行改性,使其耐水性能达到I类胶合板的要求,而价格相对酚醛胶便宜,成为本研究的主要目的。 我们通过大量实验,在筛选改性剂及摸索工艺的基础上,…  相似文献   

7.
《网印工业》2007,(8):38-39
由杭州科望特种油墨有限公司推出的双重固化UV网印油墨专用于印刷各种难以粘附的塑料基材,如已喷涂过UV罩光油的PC、PET、ABS、AS、PS等热塑性塑料制品或三聚氰胺、酚醛树脂、尿醛树脂等热固性塑料产品;也可用于经过粉末涂料喷涂或烤漆的金属产品。UV-1832产品配方中含有光固化和热固化双重功能的树脂成分,既可光固又可热固,因此,[第一段]  相似文献   

8.
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   

9.
近几年伴随汽车数量的增加,滤清器配套材料市场也日趋增大,尤其是近几年来,国内生产汽车用固化滤纸的企业日益增多。这些企业使用酚醛树脂浸渍用木浆生产的原纸,再通过高温固化得到固化滤纸。由于酚醛树脂浸渍固化滤纸具有耐高温、耐酸以及耐油性等特性,因此汽车燃油滤芯、机油滤芯及部分空气滤芯都使用该类固化滤纸。  相似文献   

10.
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   

11.
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   

12.
对近年来人造板甲醛释放量的测试方法进行了综述。本文描述了人造板甲醛释放机理-其主要来源胶黏剂:脲醛树脂、酚醛树脂和三聚氰胺树脂,以及甲醛释放量对人体的危害及其释放标准;阐述了人造板甲醛释放的主要测试方法的原理和特点,重点分析了不采用甲苯污染物的人造板甲醛抽吸法测试的优势。  相似文献   

13.
机油滤纸是用酚醛树脂浸渍,经热固化处理后挺度与强度提高,经受一定压差的滤纸。介绍了机油滤纸的定义、基本要求,机油滤纸原纸的性能要求,浸渍树脂和浸渍涂布方法以及机油滤纸的研究现状和前景展望。  相似文献   

14.
孙照斌  周宇  闫薇 《木材加工机械》2012,23(4):11-14,10
以五种人造板表面装饰材料、新杨木刨花和废旧刨花板为实验材料,分析不同材料的粉末与UF胶的固化时间,研究了表面装饰材料对废旧人造板再生利用的影响。实验结果表明:废旧刨花板粉末与UF胶的固化时间为79.28s,清漆单板粉末与UF胶的固化时间为121.06s,铝塑板粉末与UF胶不固化;防火板粉末和浸渍纸粉末的活性基团有助于促进与UF胶的固化;硝基清漆与UF胶的固化时间比醇酸磁漆与UF胶的固化时间长;建议按照人造板不同饰面材料进行分类再利用或加工生产。  相似文献   

15.
人造板生产除需要木质原料和胶黏剂外,还需要一定数量的辅助性化学助剂,或赋人造板以特殊性能,或促进胶黏剂固化,或降低甲醛释放限量等。笔者总结了多年从业心得和经验,阐述了人造板防水剂、固化剂、脱模剂、特种板材助剂等的选择和使用。  相似文献   

16.
复合是将一些薄型板材层在一起的工艺过程,这些材料的种类很多,可以是热固型树脂,也可以是热塑型树脂。如酚醛树脂、蜜胺树脂部属于热固型树脂,在热能和压力作用下,树脂分子固化、相互交联,物体热固成一定的形状,一旦成型,  相似文献   

17.
木塑复合材料指含有木材和热固性塑料或热塑性塑料的复合材料。热固性塑料是固化后不能再熔融的塑料,比如环氧树脂、酚醛树脂等林产工业上最为熟知的树脂。热塑性塑料是可以重复熔融的塑料,如聚乙烯和聚氯乙烯,用于制造各种各样的产品,比如牛奶罐、食品袋、房屋壁板  相似文献   

18.
王贝贝  陆赵情  陈杰 《中国造纸》2014,33(11):12-15
分别以酚醛树脂、聚酰亚胺树脂、聚酰亚胺树脂和酚醛树脂复合共3种浸渍液来浸渍纸基摩擦材料原纸,研究了不同浸渍条件对热压前后手抄片抗张强度和热压后手抄片孔隙率的影响。结果表明,热压前后手抄片的抗张强度均随两种单一树脂浸渍液浸渍量的增加而增加;单一树脂浸渍时,手抄片的孔隙率随浸渍量的增加而降低;当两种树脂复合浸渍时,热压后的手抄片抗张强度和孔隙率均随聚酰亚胺树脂比例的增加而增加,且手抄片抗张强度和孔隙率均比单一酚醛树脂浸渍时有所提高。  相似文献   

19.
用玻璃纤维和亚麻杆增强碎料板   总被引:1,自引:0,他引:1  
碎料板应用的前途日益取决于发展特种类型的碎料板,诸如定向板(OSB)华夫板、单板碎料板,用重组木制造的各种模压零部件,以及建筑用途的各种人造板,改良特种性能的木质人造板的品种,拓宽了碎料板应用的新领域,而且这些板的生产技术是成熟的。 本试验的目的是通过增强面层以改进普通碎料板。此外,这还可达到明显地提高其弯曲强度。本试验原使用的增强材料乃是玻璃纤维和亚麻杆。 一、玻璃纤维丝 玻璃纤维以其抗拉性能著称,因而往往被用作增强材料。在本试验中,我们使用A、B、C三种不同类型的玻璃纤维丝网进行试验(见表1)。这些丝网予先使用浓缩酚醛树脂浸渍。  相似文献   

20.
介绍一种苯丙乳液与酚醛树脂复配体系,针对酚醛树脂合成过程中用碱量和保温时间不同,研究并比较滤纸用酚醛-苯丙乳液复配体系和纯乳液分别浸渍增强后的多项力学性能。结果发现:酚醛树脂用碱量为11%,保温时间为3.5h,复配体系浸渍固化滤纸后力学性能相对乳液浸渍的滤纸有较大幅度的提高,其中耐破度可提高20%,抗张强度、伸长率和挺度均有不同程度的提高,达到了既降低成本又提高滤纸力学性能的目的,对工业应用有指导意义。  相似文献   

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