CN113308210A - 一种可降解生物粘合剂的制备方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种可降解生物粘合剂的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)将小麦糊精、明胶、硅藻土掺混均匀,搅拌2‑3小时,充分混合得到混合物;(2)采用伽马射线对步骤(1)中得到的混合物辐照处理10‑30分钟;(3)称取玉米油加入到改性混合物中;(4)往步骤(3)所得的混合物中加入柠檬酸钠,在搅拌的条件下加热至40‑70℃进行胶化改性反应;(5)将步骤(4)胶化改性反应后的原料干燥1‑5小时,并粉碎;(6)粉末加水配置成10‑20g/L的溶液,即为可降解生物粘合剂的成品。本发明生产工艺简单,所得产品黏度高,无烯烃类、环氧类和异氰酸酯类等有机化学单体或聚合物添加,该粘合剂较传统化学粘合剂具有可降解、成本低等优点,应用前景广阔。

Description

一种可降解生物粘合剂的制备方法
技术领域
本发明涉及防水粘合剂领域,尤其是一种可降解生物粘合剂的制备方法。
背景技术
胶粘剂在木材行业;建筑、家具的制作;纸箱包装以及日常生活中都有广泛的应用。目前存在的合成胶粘剂对周围空气的污染是比较严重的。如溶剂型胶粘剂中的有机溶剂;三醛胶(酚醛、脲醛、三聚氰胺甲醛)中的游离甲醛;这些易挥发性的物质排放到大气中,危害很大,而且有些发生光化作用,产生臭氧,低层空间的臭氧污染大气,影响生物的生长和人类的健康。很多胶粘剂都不同程度地存在着对环境污染的潜在因素,胶粘剂中的有害物质主要是苯、甲苯、甲醛、甲醇、苯乙烯、三氯甲烷、四氯化碳、甲苯二异氰酸酯、间苯二胺、磷酸三甲酚酯、乙二胺、二甲基苯胺、防老剂D、煤焦油、石棉粉、石英粉等。
发明内容
针对现有的技术缺陷,提供一种可降解生物粘合剂的制备方法。
本发明通过下述方案实现:
一种可降解生物粘合剂的制备方法,该方法包括以下步骤:
(1)将小麦糊精、明胶、硅藻土按照(5-8):(2-7):(1-2)重量比掺混均匀,并在20-60℃下搅拌2-3小时,充分混合得到混合物;
(2)采用伽马射线对步骤(1)中得到的混合物辐照处理10-30分钟,得到改性混合物;
(3)将玉米油加入到步骤(2)中得到的改性混合物中,并在40-70℃下搅拌10-30min;所述玉米油的重量为改性混合物重量的10-30%;
(4)往步骤(3)所得的混合物中加入5-10%的柠檬酸钠,在搅拌的条件下加热至40-70℃进行胶化改性反应;
(5)将步骤(4)胶化改性反应后的原料在70-90℃下干燥1-5小时,并粉碎成500-900目的粉末;
(6)将步骤(5)得到的粉末加水配置成10-20g/L的溶液,即为可降解生物粘合剂的成品。
在步骤(1)中,所述硅藻土的粒度为200-400目。
在步骤(1)中,所述搅拌的转速为100-300rpm。
在步骤(2)中,所述伽马射线的能量为10-20KeV、剂量为10-40kGy。
在步骤(3)中,所述搅拌的转速为200-300rpm。
在步骤(3)中,所述柠檬酸钠的粒度为200-400目。
本发明的有益效果为:
本发明提供的一种生物基防水粘合剂的制备方法,生产工艺简单,所得产品黏度高,无烯烃类、环氧类和异氰酸酯类等有机化学单体或聚合物添加,该粘合剂较传统化学粘合剂具有可降解、成本低等优点,应用前景广阔。
具体实施方式
下面对本发明优选的实施例进一步说明:
一种可降解生物粘合剂的制备方法,该方法包括以下步骤:
(1)将小麦糊精、明胶、硅藻土按照(5-8):(2-7):(1-2)重量比掺混均匀,并在20-60℃下搅拌2-3小时,充分混合得到混合物;
(2)采用伽马射线对步骤(1)中得到的混合物辐照处理10-30分钟,得到改性混合物;
(3)将玉米油加入到步骤(2)中得到的改性混合物中,并在40-70℃下搅拌10-30min;所述玉米油的重量为改性混合物重量的10-30%;
(4)往步骤(3)所得的混合物中加入5-10%的柠檬酸钠,在搅拌的条件下加热至40-70℃进行胶化改性反应;
(5)将步骤(4)胶化改性反应后的原料在70-90℃下干燥1-5小时,并粉碎成500-900目的粉末;
(6)将步骤(5)得到的粉末加水配置成10-20g/L的溶液,即为可降解生物粘合剂的成品。
在步骤(1)中,所述硅藻土的粒度为200-400目。在步骤(1)中,所述搅拌的转速为100-300rpm。在步骤(2)中,所述伽马射线的能量为10-20KeV、剂量为10-40kGy。在步骤(3)中,所述搅拌的转速为200-300rpm。在步骤(3)中,所述柠檬酸钠的粒度为200-400目。
下面结合具体实施例对本申请做进一步阐述:
实施例1
(1)将小麦糊精、明胶、硅藻土(200目,胶体级)按照5:2:1重量比掺混均匀,并在20℃下搅拌(100rpm)2小时,充分混合得到混合物。
(2)采用的伽马射线(能量为10KeV、剂量为10kGy)对(1)中得到的混合物辐照处理10分钟,将小麦糊精和明胶接枝到硅藻土上得到改性混合物。
(3)按重量比称取玉米油10%加入到步骤(2)中得到的改性混合物中,并在40℃下搅拌(200rpm)10min;
(4)往步骤(3)所得的混合物中加入5%的柠檬酸钠(200目),在搅拌的条件下加热至40℃进行胶化改性反应;
(5)将步骤(4)搅拌后的原料在70℃下干燥1小时,并粉碎成500目的粉末。
(6)将(5)得到的粉末加水配置成10g/L的溶液,即为粘合剂。
实施例2
(1)将小麦糊精、明胶、硅藻土(300目,胶体级)按照6:5:1重量比掺混均匀,并在40℃下搅拌(200rpm)2.5小时,充分混合得到混合物。
(2)采用的伽马射线(能量为15KeV、剂量为30kGy)对(1)中得到的混合物辐照处理20分钟,将小麦糊精和明胶接枝到硅藻土上得到改性混合物。
(3)按重量比称取玉米油20%加入到步骤(2)中得到的改性混合物中,并在50℃下搅拌(250rpm)20min;
(4)往步骤(3)所得的混合物中加入8%的柠檬酸钠(300目),在搅拌的条件下加热至50℃进行胶化改性反应;
(5)将步骤(4)搅拌后的原料在80℃下干燥4小时,并粉碎成600目的粉末。
(6)将(5)得到的粉末加水配置成15g/L的溶液,即为粘合剂。
实施例3
(1)将小麦糊精、明胶、硅藻土(400目,胶体级)按照8:7:1重量比掺混均匀,并在60℃下搅拌(300rpm)3小时,充分混合得到混合物。
(2)采用的伽马射线(能量为20KeV、剂量为40kGy)对(1)中得到的混合物辐照处理30分钟,将小麦糊精和明胶接枝到硅藻土上得到改性混合物。
(3)按重量比称取玉米油30%加入到步骤(2)中得到的改性混合物中,并在70℃下搅拌(300rpm)30min;
(4)往步骤(3)所得的混合物中加入10%的柠檬酸钠(400目),在搅拌的条件下加热至70℃进行胶化改性反应;
(5)将步骤(4)搅拌后的原料在90℃下干燥5小时,并粉碎成900目的粉末。
(6)将(5)得到的粉末加水配置成20g/L的溶液,即为粘合剂。
本发明提供了一种可降解生物粘合剂的制备方法,该方法生产工艺简单,经过伽马射线辐照接枝及胶化反应制得,所得产品黏度高、强度高能好,可用于饭盒、纸箱加工。
尽管已经对本发明的技术方案做了较为详细的阐述和列举,应当理解,对于本领域技术人员来说,对上述实施例做出修改或者采用等同的替代方案,这对本领域的技术人员而言是显而易见,在不偏离本发明精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本发明要求保护的范围。

Claims (6)

1.一种可降解生物粘合剂的制备方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
(1)将小麦糊精、明胶、硅藻土按照(5-8):(2-7):(1-2)重量比掺混均匀,并在20-60℃下搅拌2-3小时,充分混合得到混合物;
(2)采用伽马射线对步骤(1)中得到的混合物辐照处理10-30分钟,得到改性混合物;
(3)将玉米油加入到步骤(2)中得到的改性混合物中,并在40-70℃下搅拌10-30min;所述玉米油的重量为改性混合物重量的10-30%;
(4)往步骤(3)所得的混合物中加入5-10%的柠檬酸钠,在搅拌的条件下加热至40-70℃进行胶化改性反应;
(5)将步骤(4)胶化改性反应后的原料在70-90℃下干燥1-5小时,并粉碎成500-900目的粉末;
(6)将步骤(5)得到的粉末加水配置成10-20g/L的溶液,即为可降解生物粘合剂的成品。
2.根据权利要求1所述的一种可降解生物粘合剂的制备方法,其特征在于:在步骤(1)中,所述硅藻土的粒度为200-400目。
3.根据权利要求1所述的一种可降解生物粘合剂的制备方法,其特征在于:在步骤(1)中,所述搅拌的转速为100-300rpm。
4.根据权利要求1所述的一种可降解生物粘合剂的制备方法,其特征在于:在步骤(2)中,所述伽马射线的能量为10-20KeV、剂量为10-40kGy。
5.根据权利要求1所述的一种可降解生物粘合剂的制备方法,其特征在于:在步骤(3)中,所述搅拌的转速为200-300rpm。
6.根据权利要求1所述的一种可降解生物粘合剂的制备方法,其特征在于:在步骤(3)中,所述柠檬酸钠的粒度为200-400目。
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