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公开(公告)号:CN110238932A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910650409.0
申请日:2019-07-18
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明涉及建筑外墙装饰材料制造技术领域,提供了一种防霉防腐高强水泥刨花板及其制备方法。本发明的制备方法包括以下步骤:(1)将刨花依次进行炭化处理和水洗,所得炭化刨花与水泥胶凝剂、固化剂水溶液和水混合,得到混合料;(2)将所述混合料进行成型处理,得到预成型料;(3)将所述预成型料依次进行养护和干燥,得到所述防霉防腐高强水泥刨花板。通过本发明方法制备的水泥刨花板,与不经过炭化处理和水洗的普通水泥刨花板相比,可有效避免水泥刨花板发生霉变和腐朽现象,并可显著提高水泥刨花板的力学强度和耐久性,从而有利于提高水泥刨花板的使用寿命。
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公开(公告)号:CN106492847B
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201610846178.7
申请日:2016-09-23
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种负载有光催化剂的纤维素纳米纤丝气凝胶及其制备方法,其中制备方法包括以下步骤:(1)取硝酸铋溶于纤维素纳米纤丝悬浮液中,混合均匀,得到混合溶液;(2)将步骤(1)所得混合溶液进行干燥,得到负载有铋离子的纤维素纳米纤丝气凝胶;(3)取可溶性溴化盐和可溶性氯化盐溶于去离子水中,充分搅拌后得到卤化盐溶液;(4)将步骤(2)所得负载有铋离子的纤维素纳米纤丝气凝胶浸渍于步骤(3)所得卤化盐溶液中,取出后干燥,再进行煅烧,即得到负载有光催化剂的纤维素纳米纤丝气凝胶。该气凝胶在可见光下即可催化降解有机物、光利用率高、光催化效果好、纳米光催化材料易于回收再利用。
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公开(公告)号:CN108843198A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810700630.8
申请日:2018-06-29
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明提供了一种高性能复合门板,该高性能复合门板包括空心无机胶合木基复合板、实木单板、实木端头和固定销,空心无机胶合木基复合板的上下两端均通过固定销与实木端头连接,实木单板贴附在空心无机胶合木基复合板的前后表面。本发明的高性能复合门板,尺寸稳定性好,表面装饰性好,门板外观简洁美观,具有很好的防水性能,且无游离甲醛释放,防火等级最高可以达到A2级。本发明还提供该高性能复合门板的加工方法,先分别加工门板的标准件,再将标准件组装成门板,加工方法简单,加工过程对环境友好,适于规模化生产。
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公开(公告)号:CN108714431A
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201810240758.0
申请日:2018-03-22
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/00 , B01J37/08 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维素增强复合光催化剂的制备方法,包含以下步骤:(1)将硝酸银、尿素溶于纳米纤维素的悬浮液中,然后干燥,得到前驱体物质;(2)在450-600℃、氧气或空气气氛下将前驱体物质煅烧,即可得到纳米纤维素增强复合光催化材料。本发明还公开了由该方法制备得到的纳米纤维素增强复合光催化剂及其应用。本发明创新性地利用纳米纤维素链上丰富的羧基和羟基以及其相互缠绕的网络结构对Ag+具有较强的化学吸附作用和物理缠绕作用,将Ag+固定在炭化氮表面,减少Ag+的流失,同时实现碳掺杂,C和Ag协同显著促进炭化氮的催化降解效率。
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公开(公告)号:CN108485535A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810196417.8
申请日:2018-03-09
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种短周期热压无机胶黏剂,其原料包括以下重量份的组分:三聚磷酸铝40~60份,硅酸钠60~80份,磷酸10~15份,润湿剂3~8份,增韧剂6~8份,松香粉5~8份,双酚A型氰酸酯树脂10~20份,水20~50份。本发明还提供一种上述短周期热压无机胶黏剂的制备方法及应用。本发明的无机胶黏剂中含有预锁剂双酚A型氰酸酯树脂和初粘剂松香,该无机胶黏剂用于人造板时,热压时间更短,热压时间可缩短50%以上。另外,本发明的无机胶黏剂制备得到的人造板无游离甲醛等有毒气体释放。
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公开(公告)号:CN107629426A
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201710954547.9
申请日:2017-10-13
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种竹纤维/聚乳酸复合材料及其制备方法,其制备方法为:将催化剂分散于乳酸单体中得到分散液,将分散液与竹纤维混合得到混合物;将混合物置于水热反应釜中,密封放置;在60~120℃下反应1h~12h得到乳酸接枝竹纤维;将乳酸接枝竹纤维与聚乳酸树脂混合,加入增塑剂,密封放置;在150~180℃下混炼10~20min得到混炼产物;将混炼产物破碎后,模压得到竹纤维/聚乳酸复合材料。本发明的制备方法反应效率提高,对设备要求较低,是一种环境友好的绿色聚合过程。其制备得到的竹纤维/聚乳酸复合材料拉升性能强、抗弯强度高,耐水性好。
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公开(公告)号:CN104790635B
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201510153528.7
申请日:2015-04-02
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: B32B21/04 , B32B7/12 , B32B21/14 , B32B38/16 , B32B37/02 , E04F15/04 , E04F15/18 , C09J1/00 , C09J11/06 , C09J11/04
Abstract: 本发明公开了一种耐磨防水阻燃木质地板,该耐磨防水阻燃木质地板是是以速生材弦切单板、优质阔叶材刨切薄木、无机阻燃层为主要原料,并通过改性无机阻燃胶黏冷压胶合而成。其制备方法中采用无机胶黏剂和植物纤维制备无机阻燃层;采用无机胶黏制备单板增强层;采用改性无机胶黏剂将无机阻燃层、单板增强层、优质刨切薄木和平衡单板组坯、冷压形成地板板坯,然后通过养生、纵横裁边、双面砂光、双端铣和UV漆处理,得到耐磨防水阻燃木质地板。本发明的耐磨防水阻燃木质地板完全具有天然实木地板等同的装饰效果、无甲醛释放危害,具有耐磨、防水、阻燃功能,且天然林木材的使用量极
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公开(公告)号:CN104449411B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201410750230.X
申请日:2014-12-10
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种胶黏剂,其主要由以下质量份数的组分配制而成:硅酸钠水溶液50~60份;卤水10~20份;纳米二氧化硅20~30份;填料6~8份;改性剂0.4~0.6份和稳定剂0.1~0.3份;其制备方法包括:先将氯化镁与硫酸镁按一定的摩尔比混合溶解,搅拌后得到卤水;向配得的卤水中加入硅酸钠水溶液,再向制得的硅酸钠-卤水混合物中添加纳米二氧化硅得混合物;将填料添加到混合物中,搅拌均匀得半成品;向半成品中添加改性剂和稳定剂,得到胶黏剂成品。本发明的胶黏剂可在植物纤维板或人造板中作为无机胶黏剂的应用,具有无污染物释放、成本低廉等优点,能显著提高产品的强度、阻燃性和耐水性。
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公开(公告)号:CN106000575A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610330552.8
申请日:2016-05-18
Applicant: 中南林业科技大学
CPC classification number: B02C18/14 , B02C23/08 , B02C23/14 , B02C23/16 , B02C2023/165
Abstract: 本发明公开了一种农作物秸秆破碎、分选一体化装置及方法,该装置包括秸秆破碎机和分选装置,所述秸秆破碎机通过风管与分选装置的一端连接,所述分选装置的另一端通过风管与引风机相连,所述分选装置为离心分离器组,所述离心分离器组包括依次连接的第一离心分离器、第二离心分离器和第三离心分离器,所述秸秆破碎机通过风管与第一离心分离器连接,第三离心分离器通过风管与引风机相连。该农作物秸秆破碎、分选一体化装置大大提高了农作物秸秆人造板的生产效率及碎料的利用率,由该装置得到的碎料制得的人造板的内结合强度高和表面质量好。
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公开(公告)号:CN105694210A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610079786.X
申请日:2016-02-04
Applicant: 中南林业科技大学
CPC classification number: C08L23/12 , C08J3/05 , C08J2323/12 , C08J2327/06 , C08J2355/02 , C08J2497/02 , C08L27/06 , C08L55/02 , C08L2201/08 , C08L2205/16 , C08L97/02 , C08K5/42 , C08K5/54
Abstract: 本发明公开了一种植物纳米纤维增强非水溶性聚合物复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将非水溶性聚合物研磨成细小颗粒后分散于分散剂溶液中,形成非水溶性聚合物混合液;(2)对非水溶性聚合物混合液进行剪切分散和微射流纳米均质化处理,得到非水溶性聚合物悬浮液;(3)将非水溶性聚合物悬浮液与植物纳米纤维胶体混合并分散均匀,得到非水溶性聚合物和植物纳米纤维的混合悬浮液;(4)将非水溶性聚合物和植物纳米纤维的混合悬浮液进行干燥、造粒、成型,即得到植物纳米纤维增强非水溶性聚合物复合材料。本发明的制备方法解决了植物纳米纤维在非水溶性聚合物基体中易团聚、界面融合差、难以充分发挥纳米纤维增强效果的关键问题。
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