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『簡體書』腰果酚及腰果酚类树脂

書城自編碼: 2016788
分類:簡體書→大陸圖書→工業技術化學工業
作者: 瞿雄伟
國際書號(ISBN): 9787122158307
出版社: 化学工业出版社
出版日期: 2013-01-01
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 275/239000
書度/開本: 大32开 釘裝: 平装

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內容簡介:
腰果酚取自农业废弃物腰果壳,它是具有多种反应活性的天然酚类化合物,由其不仅可合成一系列性能优异的腰果酚类树脂,而且可作为基本化工原料合成许多极有用的衍生物,如环氧树脂固化剂、多方面应用的表面活性剂、橡胶加工助剂、造纸加工助剂等。
本书在简述腰果酚的生产、结构及性能特点基础上,全面、详细地介绍了合成腰果酚树脂的化学原理和生产技术以及各种腰果酚衍生物的生产及应用。
本书内容丰富、新颖,实用性强,特别适用于从事农林化工、基本有机合成及高分子树脂生产、应用各领域的工程技术人员、产品开发人员阅读,对相关专业的大、中专师生和从事新材料研究、开发的科研人员以及对资源利用、环境保护工作者也有极好的参考价值。
目錄
第1章腰果壳油和腰果酚1
1·1腰果、腰果壳油和腰果酚概述1
1·2腰果壳油的生产工艺和性质3
1·2·1腰果壳油自腰果壳中分离的方法3
1·2·2商品腰果壳油的一般性质4
1·3槚如酚(腰果酚)的生产方法6
1·3·1粗槚如酚(粗腰果酚)6
1·3·2精槚如酚(腰果酚)的生产方法7
1·4腰果酚的性质11
1·5腰果酚的红外光谱图15
1·6腰果酚的质量标准16
1·7腰果酚的催化加氢16
1·8腰果酚的应用概述17
参考文献18
第2章腰果酚类树脂化学原理19
2·1合成腰果酚类树脂的原料19
2·2腰果酚·甲醛树脂的合成反应23
2·2·1合成反应概述23
2·2·2影响因素24
2·2·3以氢氧化钠催化的腰果酚·甲醛反应28
2·3腰果酚·苯酚·甲醛树脂的合成反应42
2·3·1以酸催化的腰果酚改性酚醛树脂概述42
2·3·2Novolak型酚醛树脂的结构及控制43
2·3·3Novolak型腰果酚改性酚醛树脂的结构控制47
2·4腰果酚的自聚反应49
2·5腰果酚的紫外光引发聚合反应53
2·5·1概述53
2·5·2腰果酚的紫外光引发聚合54
2·6腰果酚类树脂的固化57
2·6·1固化的意义57
2·6·2热塑性腰果酚醛树脂(Novolak型)的固化58
2·6·3热固性腰果酚醛树脂(Resole)的固化63
2·6·4其他固化剂及固化促进剂68
参考文献75
第3章腰果酚甲醛树脂76
3·1简介76
3·2缩聚催化剂76
3·3反应物比例对腰果酚缩甲醛树脂性能的影响78
3·4反应温度对腰果酚醛树脂性能的影响79
3·5腰果酚醛树脂的红外光谱图特征80
3·6腰果酚醛树脂的相对分子质量及其分布81
3·7商品腰果酚醛树脂的一般特点82
3·8腰果酚醛树脂多孔微球84
3·8·1概述84
3·8·2腰果酚醛树脂多孔微球制备方法84
3·8·3腰果酚醛树脂多孔微球的特点84
3·9顺酐和乙二醇改性腰果酚醛树脂86
3·9·1概述86
3·9·2制备86
3·9·3改性腰果酚醛树脂的化学结构与性能88
3·10腰果酚醛铁聚合物88
3·10·1腰果酚醛铁聚合物的制备88
3·10·2PC·Fe的结构与特征89
3·10·3PC·Fe的性能89
3·11含铜·氮配键腰果酚醛缩聚物90
3·11·1概述90
3·11·2CFN·Cu的制备90
3·11·3CFN·Cu的结构与特征90
3·11·4CFN·Cu的性能91
参考文献92
第4章腰果酚改性苯酚甲醛树脂93
4·1简介93
4·2混酚法生产热塑性CPF固体树脂的工艺97
4·2·1生产操作97
4·2·2腰果酚、苯酚、甲醛水溶液混合体系的初始相态98
4·2·3原料组成与CPF树脂的溶解性99
4·2·4CPF树脂的分子量及分子量分布100
4·2·5CPF树脂的性能与原料组成的关系100
4·2·6高腰果酚含量CPF树脂的生产101
4·3双酚法生产CPF树脂工艺102
4·3·1生产操作102
4·3·2合成工艺讨论103
4·4腰果酚和三聚氰胺复合改性酚醛树脂104
4·4·1概述104
4·4·2腰果酚、三聚氰胺改性酚醛树脂的制备105
4·5腰果酚和丁腈胶复合改性酚醛树脂107
4·5·1概述107
4·5·2腰果酚、丁腈胶改性酚醛树脂的制备108
4·6腰果酚和双马来酰亚胺复合改性酚醛树脂109
4·7腰果酚和硼酸复合改性酚醛树脂110
4·8纳米材料插层原位聚合腰果酚甲酚醛树脂111
4·9酶解木质素和腰果酚复合改性酚醛树脂112
4·9·1概述112
4·9·2合成工艺113
4·9·3改性树脂的性能113
4·10腰果酚和聚乙二醇复合改性酚醛树脂114
4·11腰果酚改性酚醛树脂在摩擦材料领域中的应用115
4·11·1概述115
4·11·2汽车制动衬片及离合器面片的标准简介117
4·11·3腰果酚改性酚醛树脂在摩擦制品中的应用实例118
4·12腰果酚改性酚醛树脂作为通用黏结剂的应用121
4·12·1水溶性腰果酚改性酚醛树脂胶121
4·12·2高邻位腰果酚·苯酚·甲醛树脂124
参考文献126
第5章腰果酚树脂摩擦粉127
5·1概述127
5·2腰果酚树脂摩擦粉的生产工艺128
5·3腰果酚摩擦粉的特性及指标131
5·4腰果酚树脂摩擦粉的应用实例134
参考文献136
第6章腰果酚改性环氧树脂137
6·1概述137
6·2腰果酚缩甲醛二乙烯三胺·环氧树脂新型固化剂138
6·2·1概述138
6·2·2PCD的制备工艺139
6·2·3影响PCD合成反应及其使用性能的因素139
6·2·4PCD与环氧树脂的固化142
6·2·5PCD与几种常用固化环氧树脂固化剂使用效果的比较144
6·3腰果酚改性聚酰胺固化剂146
6·3·1概述146
6·3·2腰果酚改性聚酰胺树脂的性能和特点147
6·4氨基腰果酚环氧树脂固化剂148
6·4·1概述148
6·4·2环氧腰果酚的合成148
6·4·3氨基腰果酚的合成148
6·4·4氨基腰果酚的一般性能149
6·4·5氨基腰果酚与环氧树脂的反应性149
6·5腰果酚醛改性异佛尔酮二胺环氧固化剂150
6·5·1概述150
6·5·2腰果酚醛改性异佛尔酮二胺的合成150
6·5·3腰果酚醛改性异佛尔酮二胺环氧树脂固化物的性能151
6·6腰果酚基缩水甘油醚环氧树脂增韧稀释剂152
6·6·1概述152
6·6·2腰果酚基缩水甘油醚的合成153
6·6·3CGE对环氧树脂的稀释作用154
6·6·4CGE的活性作用154
6·6·5CGE的增韧作用155
6·7腰果酚醛树脂作为环氧树脂增韧改性剂156
6·7·1概述156
6·7·2腰果酚醛树脂的制备和应用157
6·7·3腰果酚醛树脂的改性效果157
6·8腰果酚制DNP用于合成新型环氧树脂159
6·8·1概述159
6·8·2DNP的合成及与环氧氯丙烷的反应159
6·8·3DNP的合成工艺160
6·8·4DNP制环氧树脂的工艺161
6·8·5DNP改性环氧树脂的特性161
参考文献162
第7章腰果酚基涂料163
7·1简介163
7·1·1涂料主要成分163
7·1·2涂料的性能和特点164
7·2普通腰果酚醛基涂料166
7·2·1概述166
7·2·2普通腰果酚基树脂的制备167
7·2·3腰果酚甲醛调合漆的配制168
7·3浅色腰果酚基涂料170
7·3·1概述170
7·3·2制备工艺170
7·4水溶性腰果酚醛涂料173
7·4·1概述173
7·4·2水溶性腰果酚醛涂料的合成反应173
7·4·3水溶性腰果酚醛涂料的制备工艺175
7·4·4水溶性腰果酚醛涂料的性能176
7·5有机硅改性腰果酚醛树脂涂料176
7·5·1概述176
7·5·2制备工艺176
7·5·3涂膜的性能177
7·6无溶剂型腰果酚氨基树脂烘漆178
7·6·1概述178
7·6·2制备工艺179
7·7石油树脂改性腰果酚醛涂料180
7·7·1概述180
7·7·2制备工艺180
7·7·3涂膜性能181
7·8腰果酚树脂改性乙烯基树脂涂料182
7·8·1概述182
7·8·2制备工艺182
7·8·3性能183
7·9腰果酚漆酚甲醛共缩聚树脂涂料184
7·9·1概述184
7·9·2制备工艺184
7·9·3性能184
7·10无溶剂腰果酚改性环氧树脂涂料185
7·10·1引言185
7·10·2制备185
7·10·3性能188
7·11紫外光固化腰果酚树脂基涂料188
7·11·1概述188
7·11·2腰果酚的紫外光固化机理189
7·11·3腰果酚紫外光固化膜的性能189
7·12紫外光固化腰果酚纳米二氧化硅复合涂料192
7·12·1概述192
7·12·2制备192
7·12·3性能193
7·13紫外光固化腰果酚纳米氧化锌复合涂料195
7·13·1概述195
7·13·2制备196
7·13·3性能196
7·14腰果酚环氧丙烯酸酯改性EA光固化涂料198
7·14·1概述198
7·14·2性能及影响因素199
7·15腰果酚合成黑推光漆200
7·15·1概述200
7·15·2制备方法201
7·15·3反应条件对性能的影响201
7·16腰果酚改性水溶性的氨基树脂涂料202
7·16·1概述202
7·16·2水性涂料的合成203
7·16·3性能讨论204
7·17腰果酚改性聚氨酯亚麻油复合涂料206
7·17·1概述206
7·17·2合成方法以及漆膜制备207
7·17·3聚氨酯亚麻油复合膜形态结构207
7·17·4腰果酚的改性效果208
7·17·5硅烷偶联剂改性效果209
7·18腰果酚制成的聚氨酯双组分漆209
7·18·1概述209
7·18·2树脂合成工艺210
7·18·3树脂配漆及漆膜性能210
7·19腰果酚缩甲醛树脂漆的化学镀211
7·19·1概述211
7·19·2工艺过程212
7·19·3腰果酚缩甲醛树脂漆基体化学镀层特点213
参考文献213
第8章腰果酚及腰果酚树脂在其他领域中的应用215
8·1腰果壳油或腰果酚作为橡胶增塑剂的应用215
8·1·1概述215
8·1·2腰果油增塑NBR试样制备216
8·1·3腰果油对NBR的增塑效果217
8·1·4腰果油对NBR硫化胶力学性能的影响218
8·2腰果酚接枝天然橡胶——橡胶多功能改性剂219
8·2·1概述219
8·2·2CGNR和OPNR的制备220
8·2·3混炼试样221
8·2·4模压试样221
8·2·5腰果酚接枝NR各项改性效果221
8·3液态腰果酚树脂——轮胎三角胶中的补强剂226
8·3·1概述226
8·3·2液态腰果酚树脂的改性效果227
8·4腰果壳油作为橡胶共混增容剂的应用228
8·4·1概述228
8·4·2CNSL增容的NREPR共混物的制备及性能229
8·5由腰果酚合成聚氨酯230
8·5·1概述230
8·5·24·[(4·羟基·2·十五碳烯基苯基)二氮烯基]苯酚的合成231
8·5·3聚氨酯的合成232
8·5·4新型PU的性能233
8·6腰果酚醛树脂在农业中的应用——腰果酚醛树脂包膜尿素234
8·6·1概述234
8·6·2包膜尿素的制备235
8·6·3腰果酚醛树脂包膜尿素的缓释性能235
8·7腰果酚聚氧乙烯醚羧酸盐(CPEC)——表面活性剂237
8·7·1概述237
8·7·2合成反应238
8·7·3合成操作238
8·7·4性能参数239
8·8生物质腰果酚磺酸盐——表面活性剂240
8·8·1概述240
8·8·2腰果酚磺酸盐的制备241
8·8·3腰果酚磺酸盐的表面张力及临界胶束浓度241
8·8·4腰果酚磺酸盐的润湿性能242
8·8·5腰果酚磺酸盐的乳化性能243
8·9腰果酚胺树脂接枝PPO·PEO嵌段聚醚——破乳剂243
8·9·1概述243
8·9·2腰果酚胺树脂型嵌段聚醚的合成244
8·9·3CPAE聚醚的结构参数244
8·9·4CPAE聚醚的表面性能246
8·9·5CPAE聚醚的破乳性能247
8·9·6温度对CPAE聚醚破乳性能的影响248
8·9·7时间对CPAE聚醚破乳性能的影响249
8·10腰果壳油改性酚醛纤维——增韧耐热材料250
8·10·1概述250
8·10·2腰果壳油改性酚醛树脂的合成251
8·10·3腰果壳油改性酚醛纤维的制备251
8·10·4腰果壳油改性酚醛纤维的红外光谱251
8·10·5腰果壳油改性酚醛纤维的微观结构252
8·10·6腰果壳油改性酚醛纤维力学性能253
8·10·7腰果壳油改性酚醛纤维的热性能254
8·11腰果酚己二异氰酸酯聚乙二醇合成的表面活性剂255
8·11·1概述255
8·11·2腰果酚己二异氰酸酯聚乙二醇表面活性剂的合成反应255
8·11·3表面活性剂的合成过程257
8·11·4表面活性剂的性能257
8·12腰果酚的三种衍生物258
8·12·1概述258
8·12·2环氧丙基腰果醚的合成258
8·12·3环氧丙基腰果醚的胺化258
8·12·4环氧丙基腰果醚的水解259
8·13用腰果壳液制成的超塑化减水剂260
8·14水分散多异氰酸酯——水性聚氨酯交联剂261
8·14·1概述261
8·14·2制备261
8·14·3性能讨论262
8·14·4以腰果酚制得的WPI交联PU膜性能263
8·15腰果酚醛铁聚合物——合成酯类化合物的催化剂264
8·15·1概述264
8·15·2腰果酚醛铁聚合物的制备及一般性能265
8·15·3PC·Fe催化乙酸丁酯的合成266
8·16腰果酚醛树脂乳液——抄纸助剂266
8·16·1概述266
8·16·2腰果酚醛树脂乳液的制备267
8·16·3腰果酚醛树脂乳液的纸力增强效果267
8·17磷酸化腰果酚低聚物——阻燃性助剂、黏结剂268
8·17·1概述268
8·17·2腰果酚的磷酸化及其低聚物(PCP)的合成268
8·17·3PCP的特性268
8·17·4PCP的应用价值269
8·18腰果酚醛树脂作为离子交换螯合树脂的应用270
8·18·1概述270
8·18·2腰果酚醛离子吸附树脂的制备例271
8·18·3所合成树脂的离子交换性能272
参考文献274

 

 

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