[发明专利]一种用于玻璃棉保温材料的凹凸棒土/脲醛树脂配方在审
申请号: | 201510623917.1 | 申请日: | 2015-09-25 |
公开(公告)号: | CN105199315A | 公开(公告)日: | 2015-12-30 |
发明(设计)人: | 章峻;王毓彤;程楚涵;李振帅;莫宏 | 申请(专利权)人: | 南京师范大学 |
主分类号: | C08L61/24 | 分类号: | C08L61/24;C08K3/34;C08K5/3492 |
代理公司: | 南京知识律师事务所 32207 | 代理人: | 韩朝晖 |
地址: | 210097 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 玻璃棉 保温材料 凹凸 脲醛树脂 配方 | ||
技术领域
本发明涉及一种改性的脲醛树脂配方,特别是涉及一种用于玻璃棉保温材料的高渗透性凹凸棒土/脲醛树脂配方。
背景技术
玻璃棉因其具有保温隔热性能好,隔音吸音效果佳,密度小、导热系数低,阻燃、环保、化学性能温度、无毒无害、价格低廉、使用周期长等突出优点,被广泛应用于保温材料领域的各个方面。
玻璃棉在使用前,必须通过浸胶处理,方才具有一定的机械强度和使用性能。脲醛树脂因其卓越的性价比,一直作为玻璃棉保温材料的高效粘结剂被广泛应用于玻璃棉浸胶处理中。同时,由于玻璃棉表面具有很强的极性,而脲醛树脂等粘结剂极性较弱,因此导致玻璃棉与有机树脂之间的界面相容性差,造成产品加工过程中树脂浸透速度慢,并且难以完全浸透玻璃棉,从而在一定程度上影响了产品的生产速度和最终制品的质量。因此,如何通过对脲醛树脂的改性,提高脲醛树脂对玻璃棉的渗透性和界面相容性,显得至关重要。
凹凸棒土是一种具有高比表面积的纤维状镁铝硅酸盐矿物。凹凸棒土具有独特的分散性、耐高温、吸附能力强等突出优点,被广泛应用于涂料、鞣革、饲料添加剂、橡塑填充、化学品脱色等领域。我们在研究中发现,利用凹凸棒土突出的高比表面积、对树脂的强吸附能力,以及特殊的纤维状结构,将凹凸棒土加入脲醛树脂中,可有效提高脲醛树脂对玻璃棉的渗透性,提高玻璃棉的浸胶和浸胶效果,从而有效提高玻璃棉保温产品的生产效率和产品质量。同时凹凸棒土的强吸附能力还可以有效降低交联后游离甲醛的释放。
发明内容
本发明的目的在于提供一种用于玻璃棉保温材料的凹凸棒土/脲醛树脂配方,以提高脲醛树脂对玻璃棉的渗透性,加快玻璃棉的浸胶速度,并在一定程度上提高玻璃棉与脲醛树脂界面相容性,从而实现产品机械性能的提高。
本发明的目的是通过以下技术方案来实现的:
一种用于玻璃棉保温材料的凹凸棒土/脲醛树脂配方,其特征在于,按重量百分比,所述的配方由下列组分组成:
(a)甲醛,用量为55-70%;
(b)尿素,用量为15-25%;
(c)凹凸棒土,用量为1-10%;
(d)三聚氰胺,用量为10-15%;
(e)pH值调节剂,以pH值调节剂调至pH值为7-8。
将上述物料混合并搅拌均匀,后以pH值调节剂调至pH值为7-8即可获得高渗透性凹凸棒土/脲醛树脂。
本发明所述的甲醛为市售含量为37%的甲醛水溶液。
本发明所述的尿素为市售的工业级产品。
本发明所述的凹凸棒土经偶联剂表面处理,市场有销售。
本发明所述的三聚氰胺为市售工业级产品。
本发明所述的pH值调节剂包括氢氧化钠、氢氧化钾。
本发明在常规脲醛树脂配方中加入1-10%的凹凸棒土,通过凹凸棒土高比表面积和对树脂的强吸附能力等优点实现与脲醛树脂良好的界面相容性,并通过凹凸棒土特殊纤维状结构具有的优异的携载作用,提高脲醛树脂对玻璃棉的渗透性,加快玻璃棉的浸胶速度,并可以在一定程度上提高玻璃棉与脲醛树脂界面相容性,从而实现产品机械性能的提高。同时凹凸棒土的强吸附能力还可以有效降低交联后游离甲醛的释放。
本发明的优点:
本发明工艺简单,操作容易,无需额外的附加投资和设备改造。该配方制备的高渗透性凹凸棒土/脲醛树脂,可通过凹凸棒土高比表面积和对树脂的强吸附能力等优点实现与脲醛树脂良好的界面相容性,并可通过凹凸棒土特殊纤维状结构具有的优异的携载作用,提高脲醛树脂对玻璃棉的渗透性,加快玻璃棉的浸胶速度,并可以在一定程度上提高玻璃棉与脲醛树脂界面相容性,从而实现产品机械性能的提高。同时凹凸棒土的强吸附能力还可以有效降低交联后游离甲醛的释放。并且该配方中使用的凹凸棒土,价格低廉,原料易得,不会增加产品的生产成本。
下面结合具体实施例对本发明进行详细描述。本发明的保护范围并不以具体实施方式为限,而是由权利要求加以限定。
具体实施方式
实施例1:
一种用于玻璃棉保温材料的高渗透性凹凸棒土/脲醛树脂配方,其组成为:65kg甲醛溶液与18kg尿素、10kg三聚氰胺、7kg凹凸棒土。将上述组分搅拌均匀,后以氢氧化钠调节pH值至7-8,即可得到高渗透性凹凸棒土/脲醛树脂。该配方与纯脲醛树脂相比,对玻璃纤维的渗透速度可提高30-35%,所制备的玻璃钢制品的机械强度提高20-35%。
实施例2:
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