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公开(公告)号:CN118876183A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410905835.5
申请日:2024-07-08
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明属于防腐材料和功能人造板技术领域,涉及改性氨溶季铵铜及防腐定向刨花板、制备方法和应用。针对现有技术中的氨溶季铵铜用于木材防腐时,氨溶季铵铜防腐效果随着胶粘剂用量的增加而增强,导致胶粘剂用量大,不环保的技术问题。本申请提供了改性氨溶季铵铜的制备方法,包括以下步骤:将质量比为(1~2)∶10的改性剂和氨溶季铵铜混匀;蒸发浓缩至质量浓度为30~40%;改性剂为聚(苯乙烯‑丙烯酸丁酯‑丙烯酸)/二氧化硅纳米复合乳液,操作简单、方便。制备得到的改性氨溶季铵铜能够在胶粘剂更少的用量下,增强防腐性能。本申请还提供了防腐定向刨花板的制备方法,能够适应现有的生产流程和工艺,制备的防腐定向刨花板,防腐能力增强。
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公开(公告)号:CN118374190A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410373062.0
申请日:2024-03-29
Applicant: 南京林业大学
IPC: C09D101/02 , C09D5/18 , C09D7/63 , C09D7/61 , G08B17/06
Abstract: 本发明属于阻燃材料和复合板材技术领域,尤其涉及一种阻燃预警涂料及其制备方法及其应用,包括以下步骤:将三聚氰胺Mel和三磷酸腺苷ATP分别溶解于去离子水中;将配置好的ATP溶液逐滴加入到Mel溶液中,滴加完毕后,在回流加热搅拌下进行反应;反应结束后,将反应混合物冷却至室温并静置得到沉淀产物,再对沉淀产物进行洗涤、过滤、干燥和研磨,得到改性ATP粉末;将改性ATP粉末、纤维素纳米纤维粉末CNF和氧化石墨烯粉末GO混合分散在去离子水中得到混合溶液,再经过浓缩得到阻燃预警涂料,并涂覆在木材表面应用。其具有高效阻燃、智能火灾预警、环境友好、制备工艺简单等优点。
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公开(公告)号:CN118205051A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410393964.0
申请日:2024-04-02
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种透明导电木材及其制备方法,其方法包括将木片进行漂白,漂白后的木片放置在乙醇溶液中备用;制备可聚合低共熔溶剂PDES,将制备好的PDES放置室温后与交联剂和光引发剂进行混合搅拌,搅拌完成后密封备用;漂白后的木片中倒入PDES、铰链剂和光引发剂的混合液体,进行真空‑放气循环,浸渍好的未固化透明木片密封备用;将银纳米线/纤维素纳米晶AgNWs/CNCⅡ乙醇分散液均匀地喷涂于玻璃板上,经退火干燥后,叠放浸渍好的未固化的透明木片,将叠放完成的透明木片进行固化,固化后从玻璃板上揭下制备好的可调软硬的抗氧化透明导电木材,本发明实现了对透明导电木材的软硬进行调控,克服了银纳米线作为导电层容易氧化,导致导电性能下降的问题。
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公开(公告)号:CN118185087A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410290795.8
申请日:2024-03-14
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种耐湿电致发光器件及其制备方法,方法包括:制备纤维素纳米晶体悬浮液、纤维素纳米纤维悬浮液;进行疏水改性,制得疏水性纤维素纳米晶体悬浮液、纤维素纳米纤维悬浮液;将疏水性纤维素纳米晶体悬浮液与银纳米线进行混合,制得导电复合物悬浮液;将疏水性纤维素纳米纤维悬浮液与发光粉混合,制备发光层膜悬浮液;将导电复合物悬浮液抽滤到滤膜上,制得电致发光器件的电极层膜;将发光层膜悬浮液抽滤到电极层膜上,形成发光层膜;将另一个电极层膜压于发光层膜上,制得耐湿电致发光器件。本发明的电致发光器件在高湿度环境下亮度不会发生明显的下降,并且具有一定的疏水性能和自清洁特性,同时具有优异的机械稳定性、化学稳定性和细胞相容性。
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公开(公告)号:CN116540491B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202310544424.3
申请日:2023-05-15
Applicant: 南京林业大学
IPC: G03F7/00
Abstract: 本发明属于光学器件技术领域,具体涉及一种透明木材表面压印光学器件及其应用。光学器件的制备方法包括:将透明木材表面清洗,吹干,衬底表面旋涂PMMA,然后在PMMA层上旋涂紫外光固化胶;再将透明木材放置在硅片上,将透明的光栅阵列模板压印模板贴合在旋涂好的紫外胶层上,曝光,曝光结束后揭开软模板,在紫外胶层中得到光栅结构透明木材;重复以上操作,更换点阵结构压印模板制备得到点阵结构的透明木材。该光学器件在激光的照射下,在透明木材基板上的两种结构都产生了彩色条纹,透明木材上的光栅结构都可以发生衍射,两者的衍射效率均大于以PMMA为基材压印光栅结构和点阵结构后的衍射效率。
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公开(公告)号:CN109304776B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN201810882464.8
申请日:2018-08-03
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种摩擦焊接用圆竹榫制造工艺,包括以下步骤:S01,竹子经截断剖分成竹片单元,通过圆棒机制成圆棒状竹棒;S02,将S01得到的竹棒进行紫外光处理及干燥处理;S03,将S02干燥后的竹棒进行表面塑化处理;S04,对S03中塑化过的竹棒进行表面螺纹制造与截断,形成圆竹榫。本发明还公开了一种摩擦焊接用圆竹榫制造设备。本发明的一种摩擦焊接用圆竹榫制造工艺及其处理设备,能够提高家具构件的连接强度且耐水性和耐久性要远远高于圆木榫。
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公开(公告)号:CN115295735A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210873064.7
申请日:2022-07-22
Applicant: 南京林业大学
IPC: H01L51/50 , H01L51/52 , H01L51/56 , C08J5/18 , C08J7/044 , C08L83/04 , C08L71/02 , C09D197/02 , C09D5/24 , C09D7/61 , C09D5/22 , C09D183/04
Abstract: 本发明公开了一种基于表面活性剂的自粘附电致发光器件及其制备方法,制备方法包括:制备聚二甲基硅氧烷薄膜;制备纳米纤维素悬浮液;将纳米纤维素悬浮液与银纳米线进行混合,制得导电复合物悬浮液;制备发光层溶液;将导电复合物悬浮液喷涂在聚二甲基硅氧烷薄膜表面,制得电致发光器件的电极;将发光层溶液旋涂于若干电致发光器件的电极上表面,形成发光层;将若干电致发光器件的电极层压于发光层上,制得基于表面活性剂的自粘附电致发光器件。本发明提供的电致发光器件具有优异的粘附性、防水性、抗疲劳性、高拉伸性、高表面顺应性、高介电常数、细胞相容性和双面显示发光。
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公开(公告)号:CN109265944B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN201811029137.4
申请日:2018-09-05
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种高强度抗菌碳纳米管/银/聚乳酸复合材料的制备方法,以质量百分比计,包括聚乳酸80‑98%,碳纳米管1‑10%以及硝酸银1‑10%,将碳纳米管预酸化,加入二氯甲烷中,制备酸化碳纳米管分散液,将聚乳酸溶解在所述酸化碳纳米管分散液中,将硝酸银溶解在四氢呋喃中,将硝酸银四氢呋喃溶液加入酸化碳纳米管和聚乳酸溶液中,其中二氯甲烷和四氢呋喃体积比为4/1‑10/1,以二氯甲烷和四氢呋喃总体积计,所述酸化碳纳米管浓度为0.5‑4.5mg/mL,硝酸银浓度为0.4‑2mg/mL,搅拌均匀后,倒入模具内,烘干即得所述复合材料。本发明制备的复合材料具有耐热性好、拉伸强度以及良好的抗菌性,可用作各种抗菌包装材料使用。
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公开(公告)号:CN110164706B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201910326433.9
申请日:2019-04-23
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种细菌纤维素‑碳纳米管/聚苯胺复合微纤维的制备,基于微流体纺丝技术,以SA与BC‑CNT的分散体为芯层,氯化钙为鞘层,螯合形成BC‑CNT凝胶纤维;再经凝固浴、洗涤、热缩、冷却后,制得的BC‑CNT纤维浸入苯胺分散体中,加入过硫酸铵溶液反应;制得BC‑CNT/PANI纤维。微型超级电容器的制备,由两根复合微纤维平行的置于PDMS基材上;尾部分别与铜线固定;再覆盖凝胶电解质和PDMS前驱体制得。通过复合微纤维内部分层的核鞘和多孔结构增加了比表面积和电化学性能,使得超级电容器具有高能量密度、高功率密度,良好的循环保持能力和弯曲能力,可广泛应用于在便携式、小型化的电子设备中。
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公开(公告)号:CN109374656B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201811177041.2
申请日:2018-10-09
Applicant: 南京林业大学
IPC: G01N23/046
Abstract: 本发明公开了一种评价胶合板沿板面垂直方向吸水行为的方法,包括以下步骤:(1)对胶合板进行封面处理;(2)使用X射线断层扫描仪记录试件;(3)浸渍胶合板试件于氯化铯水溶液中;(4)使用X射线断层扫描仪记录试件吸水过程;(5)将吸水前后的X射线断层扫描图使用Octopus软件进行三维重建;(6)使用ImageJ软件测试各板层吸水前后的平均灰度值,计算胶合板各板层吸水量,评价胶合板沿垂直板面方向的吸水行为。本发明通过X射线断层扫描仪扫描吸水前后的断层图片,并利用Octopus软件和ImageJ软件得到板层的吸水量,该方法可实现胶合板各板层吸水量无损、实时、精确的检测,并能够实现胶合板内部吸水量分布在三维尺度上的可视化。
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