多用太阳能波形木瓦
    101.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101586383B

    公开(公告)日:2011-01-26

    申请号:CN200910033395.4

    申请日:2009-06-19

    CPC classification number: Y02B10/12 Y02B10/20

    Abstract: 本发明是多用太阳能波形木瓦,其结构是多层杨木单板模压瓦基材呈波浪形,波谷为一个抛物面,长度小于100厘米,抛物面垂直截面抛物线的中心距为1~15厘米,波峰的曲率半径为2.5~15厘米,弧度45~120度,波谷表面是反光涂层或反光膜,波谷上安装支架和太阳能吸热水管,太阳能吸热水管上是吸热涂料层;波峰曲面上安装太阳能电池板,外形与波峰的尺寸一致。优点:隔热性能好,反光涂层消除了阳光辐射带来的热量。木质材料减少了热传导带进室内的热量。通过安装的太阳能装置,瓦片同时具有太阳能发电和太阳能供热。安装与维修方便。经过力学性能测试,承载性能强度达11000牛顿以上。导热系数0.15w/cm·k保温绝热。

    冷等离子体改性酶解木素/植物纤维复合材料制造方法

    公开(公告)号:CN101712179A

    公开(公告)日:2010-05-26

    申请号:CN200910213575.0

    申请日:2009-11-06

    Abstract: 本发明是冷等离子体改性酶解木素/植物纤维复合材料制造方法,其工艺步骤是先将酶解木素脱水干燥至含水率为6~10%,经高能球磨制成粒径为200~300目粉体后置于冷等离子体改性设备样品室中,抽真空至2~4Pa,通入氧气或氮气,控制真空度10~30Pa。启动射频电源,调节处理功率至100~300W,对酶解木素进行改性处理,处理时间30~150s。将绝干重量占绝干植物纤维重量5~25%的改性酶解木素与植物纤维均匀混合,铺成板坯进行热压,热压温度:160~210℃,热压压力:3.0~4.0MPa,热压时间:20~40s/mm。这种材料不含游离甲醛,可广泛用于建筑装修、家具制造、包装、儿童玩具制造等行业。

    真空—冷等离子体处理降低人造板甲醛释放量的方法

    公开(公告)号:CN101704264A

    公开(公告)日:2010-05-12

    申请号:CN200910213573.1

    申请日:2009-11-06

    Abstract: 本发明是真空—冷等离子体处理降低人造板甲醛释放量的方法,其工艺是首先将人造板置于冷等离子体改性设备样品室中,抽真空至2~5Pa,处理5~10min。然后,通入工作气体氧气,保持真空度10~30Pa,启动射频电源,调节处理功率至100~300W,进行表面改性处理,处理时间1~5min。而后,关闭工作气体流量阀,通入氨气,保持真空度50~80Pa,启动射频电源,调节处理功率至100~300W,进行聚合成膜处理,处理时间6~10min。最后取出处理后的人造板进行贴面加工:热压温度150~200℃,热压压力2.0~3.0MPa,热压时间50~120s。经处理后人造板产品游离甲醛释放量下降10~30%,产品力学性能有不同程度提高。此外,该方法无污染,操作简便,可控性强。

    负泊松比结构纳米纤维素气凝胶及制备方法、应用和模具

    公开(公告)号:CN117903500A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410076641.9

    申请日:2024-01-18

    Inventor: 曾艺晗 潘明珠

    Abstract: 本发明属于纳米纤维素材料技术领域,涉及负泊松比结构纳米纤维素气凝胶及制备方法、应用和模具。针对现有技术中负泊松比结构纳米纤维素气凝胶,缓冲、减震或耐冲击效果差,无法大规模成产,制造成本高的技术问题,本申请提供用于负泊松比结构纳米纤维素气凝胶制备的模具,包括箱体和内凹六边形棒状柱体,棒状柱体的内凹角α为55~65°,直边半长L为1~1.5mm,侧边长l为1.0~1.3mm,壁厚t为1~2mm,长度Z为20~25mm,可用于多种原料制备负泊松比结构纳米纤维素气凝胶。得到的负泊松比结构纳米纤维素气凝胶的泊松比、密度、弹性模量、压缩硬度系数等参数表现优异,制备方法成本低,且可大批量生产,并用于缓冲、减震或耐冲击材料的制备中。

    一种纳米纤维素穿插Mxene复合材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN114621637B

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210280564.X

    申请日:2022-03-21

    Abstract: 本发明属于火灾预警和阻燃材料技术领域,涉及一种纳米纤维素穿插Mxene复合材料、制备方法及其应用。针对现有技术中MXene预警类涂覆材料电阻与温度不具有依懒性,在常温和低温下MXene亦具有导电能力,无法使MXene对火灾现场温度进行响应的技术问题,本申请通过将纳米纤维素穿插Mxene,制得的复合材料能够阻断常温和低温下MXene的导电能力。本申请还提供了纳米纤维素穿插Mxene复合材料的制备方法及其在制备火灾预警木材中的应用,将其应用于木材等,当发生火灾时MXene导电网络接通,及时发出预警信号。

    一种纳米纤维素穿插Mxene复合材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN114621637A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202210280564.X

    申请日:2022-03-21

    Abstract: 本发明属于火灾预警和阻燃材料技术领域,涉及一种纳米纤维素穿插Mxene复合材料、制备方法及其应用。针对现有技术中MXene预警类涂覆材料电阻与温度不具有依懒性,在常温和低温下MXene亦具有导电能力,无法使MXene对火灾现场温度进行响应的技术问题,本申请通过将纳米纤维素穿插Mxene,制得的复合材料能够阻断常温和低温下MXene的导电能力。本申请还提供了纳米纤维素穿插Mxene复合材料的制备方法及其在制备火灾预警木材中的应用,将其应用于木材等,当发生火灾时MXene导电网络接通,及时发出预警信号。

    一种腐朽木材文物加固剂及腐朽木材文物的加固处理方法

    公开(公告)号:CN112621946A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011494000.3

    申请日:2020-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种腐朽木材文物加固剂及腐朽木材文物的加固处理方法,涉及腐朽木材文物加固技术领域。所述加固剂由以下质量百分比的原料组成:辛二酸2%~40%和醇类60%~98%,将加固剂加热溶解得到加固液体;将腐朽木材文物浸入到加固液体中,利用加固液体对腐朽木材文物进行加固处理;得到的腐朽木材文物进行干燥处理,即完成对腐朽木材文物的加固处理。该腐朽木材文物加固剂及腐朽木材文物的加固处理方法,本发明的腐朽木材文物加固剂在加固处理木材的过程中保持木材原有的纹理和色泽,加固后的腐朽木材文物具有更好的力学性能,古木的硬度增强,尺寸稳定性提高。

    一种同步阻燃增韧木塑复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110229539A

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201910633201.8

    申请日:2019-07-10

    Abstract: 本发明公开一种同步阻燃增韧木塑复合材料的制备方法,涉及木塑复合材料领域。所述同步阻燃增韧木塑复合材料的制备方法,首先将聚乙烯亚胺溶于无水乙醇中,得到聚乙烯亚胺乙醇溶液,该溶液呈现阳离子聚电解质特性;然后加入一定量的聚磷酸铵,制得复合聚电解质溶液,经干燥得到复合聚电解质固体粉末;再将复合聚电解质固体粉末、植物纤维、塑料进行初混、干燥、塑炼、成型、冷却,制成同步阻燃增韧木塑复合材料。该方法以乙醇代替水作为溶剂,使得聚电解质化反应更加温和,高分子结构得以保存。以复合聚电解质处理木塑复合材料,其极限氧指数为28.7%、冲击强度7.72kJ/m2。

    一种稻秸保温材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110181647A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910524101.1

    申请日:2019-06-17

    Abstract: 本发明公开一种采用稻秸为原料制成保温材料的方法,涉及建筑保温材料领域。所述稻秸保温材料的制备方法,是以稻秸为原料,采用编织技术制成秸秆保温单元,其单元厚度为8~12mm,密度为580~620kg/m3;然后对相邻层单元进行同向或正交铺层,层数为5~13层,厚度为27.8~77.4mm,制成稻秸保温材料。该方法最大程度保留稻秸的原有形状,维持其优异的保温性能。经测试,稻秸保温材料的导热系数为0.0431~0.0569W/m·K。制备过程不使用胶黏剂,环保无毒、成本低,操作方便,易实现工业化。

Patent Agency Ranking