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公开(公告)号:CN117325517A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311533872.X
申请日:2023-11-17
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种绿色无醛高强度的生物复合材料的制备方法,包括以下步骤:在模具表面淋一层内衬层胶黏剂,然后在其上缠绕内衬层织物,进行初步的干燥固化得到内衬层;在制备内衬层的同时,选择厚度1~3mm的竹篾,在竹篾表面淋一层胶黏剂,然后将竹材短纤维束包缠在竹篾表面,得到竹缠绕单元;使用缠绕工艺将布满增强层胶黏剂的竹缠绕单元缠绕在内衬层外表面。本发明将竹材短纤维包缠在竹篾表面,并进一步缠绕制备增强层,形成多向翘起的纤维段,从而增加竹篾与树脂基体之间的有效接触面积,提高界面的粘结强度,相对于现有技术,显著避免了因竹篾与树脂基体之间的界面粘结强度不足所导致的界面剥离、竹篾滑移以及竹篾层间剥离等问题。
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公开(公告)号:CN114907717B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202210608127.6
申请日:2022-05-31
Applicant: 南京林业大学
IPC: C09D7/65 , C09D7/62 , C09D5/14 , C08J3/12 , C08J3/14 , C08L89/00 , C08K9/04 , C08K3/04 , C08K5/098 , C08K3/28 , C08L69/00 , C09K3/18 , A01N59/16 , A01N25/28 , A01P1/00
Abstract: 本发明公开了一种抗菌防水剂及其制备方法,包括以下步骤:S1:配制丝胶溶液,细度范围在144~400目;S2:将多巴胺改性的碳基材料浸泡、震荡、冲洗后,浸泡在醋酸银溶液中,高温高压震荡后过滤,得到含银碳基材料;S3:将含银碳基材料置入丝胶溶液,搅拌静置后,再加入防水剂升温混匀,升温后溶液内析出碳基含银丝胶颗粒,即渗透微球,水洗过滤,液态留存;S4:将碳基含银丝胶颗粒浸入聚碳酸酯溶液中,搅拌静置后水洗过滤,得到低粘性丝胶微球;S5:将低粘性丝胶微球加入到分散剂溶液中并搅拌,将所得产物进行水洗过滤并液态保存,本发明通过低粘度渗透微球,使得杀菌防水剂在渗透微球的带动下向物质内部孔隙蔓延,扩大其影响范围。
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公开(公告)号:CN115194908A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210790873.1
申请日:2022-07-05
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明属于重组木材领域,尤其是一种智能压电传感重组木材的制备方法及制备装置,针对现有重组木材在制备过程中同一生产线只能对单一或者某几种较少数量的木材进行重组,不便灵活调节制备尺寸,且不便根据木材的尺寸进行相对应的调整的问题,现提出如下方案,其包括以下步骤:S1、木材改性:对木材进行乙酰化,乙酰化后的木材再进行热处理,根据木材的形状进行压缩和弯曲加工,随后再对木材进行染色;S2、木单板加工:对改性木材进行切割,裁切成标准尺寸后进行烘干。本发明的在制备过程中同一生产线能对多种尺寸的木材进行重组加工,可以灵活调节制备尺寸,且可根据木材的尺寸进行相对应的调整。
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公开(公告)号:CN116945303B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202310901098.7
申请日:2023-07-21
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种竹制纤维混合酚醛树脂模压复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将若干竹制纤维中的木质素与半纤维素去除;S2、将褐聚寡糖和盐粒子混合并均匀分布在竹制纤维上;S3、向竹制纤维表面喷水,得到竹制纤维覆膜结构并进行微波辐射处理,产生的氧官能团与盐粒子产生吸引力,将盐粒子与褐聚寡糖吸引至竹制纤维的孔隙中,得到强化竹制纤维结构;S4、将强化竹制纤维结构浸泡至酚醛树脂溶液中;S5、对若干强化竹制纤维结构编织为竹制纤维编织结构;S6、进行模压固化处理。上述制备方法对附着有褐聚寡糖和盐粒子的竹制纤维膜结构微波辐射处理,激活纤维中的氧官能团并与盐粒子产生吸引力,进一步增强酚醛树脂在竹制纤维上的固定牢固程度。
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公开(公告)号:CN117774074A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410171796.0
申请日:2024-02-07
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种人造板多效饰面结构以及饰面方法,包括:对人造板表面进行清洗,去除表面杂质,干燥,去除表面水渍;干燥完成的人造板完全浸泡在乙醇溶液中,取出人造板,再次清洗,干燥;干燥完成的人造板完全浸泡在异丙醇溶液中进行催化处理,形成枝晶结构,清洗干燥;从而形成新的排列方式,不仅提高了人造板的抗开裂形,还提高了人造板的耐水性。
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公开(公告)号:CN116787572A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310947279.3
申请日:2023-07-31
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种低碳高强度微波固化胶黏生态竹基材料的制备方法,包括:S1、对竹基材料进行化学试剂处理去除木质素与半纤维素,得到竹基三维多孔结构;S2、在竹基三维多孔结构内部填充胶黏剂,得到竹基胶黏结构;S3、使用混合纤维在竹基胶黏结构外表面进行包缠得到包缠结构;S4、对包缠结构加热,通过往复振动使内部的胶黏剂向外渗出,与外部的包缠纤维形成胶黏点位形成胶缠结构;S5、将若干胶缠结构拼接使用混合纤维进行包缠,施加压力使胶黏剂渗入胶缠结构内部形成胶黏板状结构;S6、对胶黏板状结构进行微波固化,得到低碳高强度微波固化胶黏生态竹基材料。本发明改善了竹基材料易吸湿的缺点,同时提高了竹基材料的整体强度以避免微生物侵蚀。
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公开(公告)号:CN114939910B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210607837.7
申请日:2022-05-31
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于木质复合板的防水剂的使用方法,包括:S1、制备以树脂为基质的多孔结构,其中石蜡和纳米二氧化硅颗粒分散至多孔结构中,加入水形成防水剂;S2、用甲醇处理木质复合板表面;S3、将S1中的防水剂涂敷或浸渍于木质复合板表面的纤维层,木质复合板表面的甲醇对防水剂进行牵引,使得防水剂的溶质嵌入至纤维层中;S4、在30℃~50℃的温度下对木质复合板进行干燥,石蜡从多孔结构中熔融,与纤维层内部产生粘合,并在纤维层的表面形成防水膜。通过将石蜡分散至多孔结构中,利用纤维层的毛细作用和甲醇和水的牵引作用,使得防水剂中的有效成分顺利进入纤维层中,极大提高了防水剂与木质复合板的结合,提高木质复合板的防水性。
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公开(公告)号:CN114939910A
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202210607837.7
申请日:2022-05-31
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于木质复合板的防水剂的使用方法,包括:S1、制备以树脂为基质的多孔结构,其中石蜡和纳米二氧化硅颗粒分散至多孔结构中,加入水形成防水剂;S2、用甲醇处理木质复合板表面;S3、将S1中的防水剂涂敷或浸渍于木质复合板表面的纤维层,木质复合板表面的甲醛对防水剂进行牵引,使得防水剂的溶质嵌入至纤维层中;S4、在30℃~50℃的温度下对木质复合板进行干燥,石蜡从多孔结构中熔融,与纤维层内部产生粘合,并在纤维层的表面形成防水膜。通过将石蜡分散至多孔结构中,利用纤维层的毛细作用和甲醛和水的牵引作用,使得防水剂中的有效成分顺利进入纤维层中,极大提高了防水剂与木质复合板的结合,提高木质复合板的防水性。
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公开(公告)号:CN116690741A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310838234.2
申请日:2023-07-07
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开耐磨、防腐竹基卷材及其制备方法以及碳化涂层制备方法,其中,耐磨、防腐竹基卷材的制备方法如下:将竹材经过清洗,截断工序后得到初步加工,再通过竹展平一体机和定向纤维毡疏机处理过得到毛竹纤维,对毛竹纤维进行酸性处理,在竹纤维中加入6%wt浓度的冰醋酸溶液经过球磨后使其充分混合均匀,经过湿法施胶后经气流铺装在温度150℃,压力8MPa,时间为60min的热压条件下得到竹基卷材,将碳化涂层溶液利用超声喷头雾化成均匀液滴,喷涂在竹基卷材表面,经固化后形成具有碳化涂层的竹基卷材,本发明利用纳米管的改性与热塑性材料聚合,制造高性能复合材料,并将其喷涂于竹基卷材表面,以增强其耐磨性及防腐性。
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公开(公告)号:CN115195000A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210790938.2
申请日:2022-07-05
Applicant: 南京林业大学
IPC: B29C43/00 , B29C43/02 , B29C48/00 , B02C4/08 , B02C4/28 , B02C4/42 , B02C23/12 , B02C23/02 , B07B1/28 , B07B1/42 , B07B1/46 , C08L97/02 , C08L23/06 , C08L23/12 , C08L27/06 , C08L25/06 , C08L67/04 , C08K3/34 , C08K3/36
Abstract: 本发明公开了一种用于极限温度的模压木塑复合材的制备方法及制备装置,其中的用于极限温度的模压木塑复合材的制备方法包括原料准备:按质量配比比例依次称取木材、果壳、竹子、稻壳、谷糠、农作物秸秆、热塑性塑料、无机填料、偶联剂、润滑剂、膨胀型阻燃剂、抗氧化剂。本发明设计合理,生产制备方式简单,生产成本低廉,节约资源,不易对环境造成污染,提高了木塑复合材的阻燃性能和抗氧化性能,而且在制备过程中,能够实现对废旧木材、果壳、竹子、稻壳、谷糠、农作物秸秆进行二次粉碎处理、筛分处理和对粒径大的物料进行再次粉碎加工的一体化操作,使得对物料的粉碎效果更好,粉碎更加彻底,提高了对物料的粉碎质量和粉碎效率。
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