一种基于绿色建筑所用的竹浆纤维水泥基复合砌块制备方法

    公开(公告)号:CN117621218A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311707352.6

    申请日:2023-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于绿色建筑所用的竹浆纤维水泥基复合砌块制备方法,涉及环保墙体材料技术领域,其结构为“三明治”形式的组合砌块,包括由阻燃水泥层,防水层和保温内层组成,规尺寸为390mm×190mm×190mm;其中,所述保温内层为竹浆纤维水泥基复合材料制成,其外表面设置有防水层,所述的防水层外表表面设有阻燃水泥层;本发明的目的在于为了解决目前竹产品剩余物竹材加工剩余物利用率低,且传统砌块性能薄弱,易开裂,生产能耗高,防水阻燃性能差,保温隔热性能低的问题,提供基于绿色建筑所用的竹浆纤维水泥基砌块,本发明在砌块中加入了竹浆纤维,提高砌块的纤维的含量,使砌块在质量上,强度,能耗,保温隔热方面都有所提升,降低了原料成本。

    一种低碳高强度微波固化胶黏生态竹基材料的制备方法

    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

    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。

    一种废弃木塑复合材料制备高比面积生物炭的方法

    公开(公告)号:CN113979424B

    公开(公告)日:2023-02-10

    申请号:CN202111429904.2

    申请日:2021-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种废弃木塑复合材料制备高比面积生物炭的方法,包括以下步骤:S1:在木塑材料堆中伸入通路管,并将木塑材料按通路管轴向压合;S2:对压合后木塑材料进行微波加热30‑600s,使其硬化;S3:压合装置停留在原位进行保压,并从通路管向木塑骨架内部填入木粉材料直至饱和;S4:对木塑骨架及其内部木粉进行200℃以上的微波碳化,最后通过通路管灌入冲洗液自内部开始冲洗,待干燥后得到高比面积生物炭炭堆,本发明通过木塑材料制备生物炭堆基础骨架,并在内部灌入木粉颗粒使其连接紧密,通过微波碳化的方式制备生物炭,并通过保压工艺使内部碳化过程中具备内部高比面积,提高了应用面积的同时还提供了更大的应用范围。

    一种壳聚糖改性高强度抗菌木塑复合板的制备方法

    公开(公告)号:CN115216037A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210931960.4

    申请日:2022-08-04

    Abstract: 本发明公开了一种壳聚糖改性高强度抗菌木塑复合板的制备方法,使用氢氧化钠和亚硫酸钠的混合溶液处理杨木粉末中的纤维素,加快了半纤维素的分解,将其刻蚀为微纤维,进而由于壳聚糖的加入,促进了木纤维与塑料之间的结合,有利于板材热压成型,提高了木塑复合板的强度。由于壳聚糖的引入,制备的木塑复合板具有优异的抗菌性能。本发明制备的木塑复合板不含甲醛等对人体有害物质,也不加入粘结剂等。本发明将杨木废渣变废为宝,提高了资源的利用率,解决了废弃塑料的处理问题,对于环境保护具有重要意义。

    一种微波预处理木粉制备无胶自结合环保人造板的方法

    公开(公告)号:CN114030051B

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202111432303.7

    申请日:2021-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种微波预处理木粉制备无胶自结合环保人造板的方法,包括以下步骤:将若干线料紧密缠绕构筑成人造板骨架,在人造板正幅面一侧置入木塑颗粒,进行18GHz‑24GHz微波加热;待其降温后进行大幅压合,使得木塑颗粒在线料孔隙通路内按受力取向规律排列,持续压合15‑30min后,按受力取向排列的相邻木塑颗粒粘合;在板背面灌入木粉,使木粉在按受力取向排列的木塑颗粒周围填充,对人造板进行频率35GHz以上的二次微波加热;降温后按木塑颗粒的排列取向小幅压合,本发明通过对木塑材料以及木粉颗粒的分级微波处理,并通过针对性的压合方案使得人造板内具备斜向取向度,从而提高了人造板的力学性能,使其抗张强度及抗疲劳强度在取向方向上大大增加。

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