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公开(公告)号:CN103147355B
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201310059452.2
申请日:2013-02-26
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种生物质纳米纤维导电纸的制备方法,它将高导电性碳纳米管加入粘性纳米纤维/纤维素增稠剂混合溶液中,利用高速均质化机械剪切坏碳纳米管的外层结构,使其呈现极性,与纤维素纳米纤丝纤维表面羟基结合。同时借助纳米纤维/纤维素增稠剂溶液的高粘性阻滞碳纳米管的团聚,使其均匀稳定分散。通过这种方法获得的生物质纤维素导电纸生产过程简单易控、绿色环保、成本合适。同时,大比表面积、天然网状结构的纤维素纳米纤丝能吸附、结合更多的碳纳米管,复合导电纸阻抗低、导电性稳定、力学强度高、热稳定性好,能广泛用于多维导电材料、非常规导电材料、多功能储能材料、新型电磁屏蔽及电磁传感材料等众多领域。
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公开(公告)号:CN103147355A
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201310059452.2
申请日:2013-02-26
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种生物质纳米纤维导电纸的制备方法,它将高导电性碳纳米管加入粘性纳米纤维/纤维素增稠剂混合溶液中,利用高速均质化机械剪切坏碳纳米管的外层结构,使其呈现极性,与纤维素纳米纤丝纤维表面羟基结合。同时借助纳米纤维/纤维素增稠剂溶液的高粘性阻滞碳纳米管的团聚,使其均匀稳定分散。通过这种方法获得的生物质纤维素导电纸生产过程简单易控、绿色环保、成本合适。同时,大比表面积、天然网状结构的纤维素纳米纤丝能吸附、结合更多的碳纳米管,复合导电纸阻抗低、导电性稳定、力学强度高、热稳定性好,能广泛用于多维导电材料、非常规导电材料、多功能储能材料、新型电磁屏蔽及电磁传感材料等众多领域。
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公开(公告)号:CN101913183A
公开(公告)日:2010-12-15
申请号:CN201010259717.X
申请日:2010-08-23
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明属于人造板及其制备方法领域,具体公开了一种复合结构承重碎料板及其制备方法,该碎料板是以施胶木碎料为基质材料,且碎料板中靠近其底面的位置设有一竹制材料功能层。本发明的制备方法为:先对原木材料进行削刨得木碎料,然后干燥;向干燥后的木碎料表面喷施脲醛树脂胶和防水剂,喷施量分别为木碎料质量的7~10%和0.3~1%;再对原竹材料剖切、碾压加工成直径在3mm以下的竹束,并干燥;将竹束置于酚醛树脂中浸渍,再干燥;最后经过铺装、预压、热压、冷却、裁边,得到成品。本发明的碎料板具有抗弯强度大、韧性强、资源利用率高、成本低等优点,能被广泛应用于木楼梯、大幅度面板的制造。
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公开(公告)号:CN102977393B
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201210501940.X
申请日:2012-11-30
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 一种透明耐水植物纳米纤维复合材料的制备方法,首先利用纳米纤维悬浮液失水形成氢键相互结合成致密的纤维薄膜,再利用热固性环氧树脂,将单层薄膜层积成目标厚度的高强质轻复合材料。利用本发明方法制备的层积复合材料具有优异的力学性能,比强度高,耐候、耐热性好,绿色环保,是一种非常有潜力的生物质纳米复合材料。
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公开(公告)号:CN102977393A
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201210501940.X
申请日:2012-11-30
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 一种透明耐水植物纳米纤维复合材料的制备方法,首先利用纳米纤维悬浮液失水形成氢键相互结合成致密的纤维薄膜,再利用热固性环氧树脂,将单层薄膜层积成目标厚度的高强质轻复合材料。利用本发明方法制备的层积复合材料具有优异的力学性能,比强度高,耐候、耐热性好,绿色环保,是一种非常有潜力的生物质纳米复合材料。
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公开(公告)号:CN101913183B
公开(公告)日:2012-05-09
申请号:CN201010259717.X
申请日:2010-08-23
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明属于人造板及其制备方法领域,具体公开了一种复合结构承重碎料板及其制备方法,该碎料板是以施胶木碎料为基质材料,且碎料板中靠近其底面的位置设有一竹制材料功能层。本发明的制备方法为:先对原木材料进行削刨得木碎料,然后干燥;向干燥后的木碎料表面喷施脲醛树脂胶和防水剂,喷施量分别为木碎料质量的7~10%和0.3~1%;再对原竹材料剖切、碾压加工成直径在3mm以下的竹束,并干燥;将竹束置于酚醛树脂中浸渍,再干燥;最后经过铺装、预压、热压、冷却、裁边,得到成品。本发明的碎料板具有抗弯强度大、韧性强、资源利用率高、成本低等优点,能被广泛应用于木楼梯、大幅度面板的制造。
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