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公开(公告)号:CN110385753A
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201910632096.6
申请日:2019-07-12
Applicant: 湖南省林业科学院
IPC: B27D1/04 , B27D1/08 , B27G11/00 , C09J177/00 , C09J189/00 , C09J11/04 , C09J11/06
Abstract: 一种环保型科技木木皮饰面胶合板的制备方法,包括:胶合板上下表面砂光,室温中养生;按质量分取固含量为16-18%的聚酰胺环氧氯丙烷树脂水溶液55份,蛋白含量大于50%的豌豆蛋白粉10-25份,纯度大于99%的甘油20-40份,蔗糖1-10份,纳米电气石粉1-5份,细度为1250目的麦饭石粉1-5份,防腐剂0.1-0.5份;将豌豆蛋白粉与纳米电气石粉、麦饭石粉均匀混合,得到混合粉体;将甘油加入聚酰胺环氧氯丙烷树脂水溶液,搅拌,再加入蔗糖和防腐剂,得到无甲醛添加且具有净化甲醛功能的胶黏剂用于科技木木皮与胶合板的饰面胶合,可降低板材的甲醛释放量。
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公开(公告)号:CN107090271A
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201710484070.2
申请日:2017-06-23
Applicant: 湖南省林业科学院
IPC: C09J189/00 , C09J11/08 , C09J11/06
CPC classification number: C09J189/00 , C08K2201/014 , C08L2201/06 , C08L2205/03 , C08L2312/00 , C09J11/06 , C09J11/08 , C08L3/04 , C08L83/04 , C08K5/053 , C08K5/47
Abstract: 本发明公开了一种大豆蛋白胶黏剂及其制备方法。该胶黏剂,由如下重量份的原料制备而成:100重量份的水,10‑30重量份的大豆蛋白粉,0.5‑5重量份的碱,5‑60重量份的多元醇物质,5‑20重量份的交联剂,0.1‑0.5重量份的防腐剂,0.1‑2重量份的消泡剂。将水、碱与多元醇物质配成改性溶液,搅拌5‑30分钟后,加入大豆蛋白粉、防腐剂和消泡剂,搅拌30‑90分钟形成均匀的胶状体,再加交联剂搅拌30‑90分钟后得到大豆蛋白胶黏剂。本发明制备的胶黏剂无“氨污染”和“甲醛污染”,达到了环保性能和耐水性能良好的目的,并具有可生物降解的优势。
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公开(公告)号:CN111171299B
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202010067305.X
申请日:2020-01-20
Applicant: 湖南省林业科学院
IPC: C08G63/49 , C08G63/78 , C09J189/00 , C09J167/08 , C09J11/04 , C09C1/42 , C09C3/08 , C09C3/12
Abstract: 本发明公开了一种改性水性醇酸树脂的制备方法、大豆基胶黏剂及在竹、木刨花板中的应用,该制备方法包括:将KH590改性的蒙脱土分散在过量丙烯醇中,加入光引发剂,UV辐照,洗涤,干燥,制成羟基改性蒙脱土;在氮气氛围下,将20~50重量份植物油与5~28重量份三羟甲基丙烷混合,升温至100℃以上,加入少量氢氧化钠,升温至200℃以上进行反应,在所得反应物中加入适量二元酸使醇羟基相对过量,以及4~8重量份二甲苯和4~12重量份上述羟基改性蒙脱土,在200℃以上回流反应,在所得反应物中加入三乙胺进行中和,制得改性水性醇酸树脂。通过对蒙脱土进行一定的表面修饰,在其表面负载醇酸树脂,改善耐水性、阻燃性和力学强度,特别适合应用于大豆基胶黏剂。
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公开(公告)号:CN107090271B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201710484070.2
申请日:2017-06-23
Applicant: 湖南省林业科学院
IPC: C09J189/00 , C09J11/08 , C09J11/06
Abstract: 本发明公开了一种大豆蛋白胶黏剂及其制备方法。该胶黏剂,由如下重量份的原料制备而成:100重量份的水,10‑30重量份的大豆蛋白粉,0.5‑5重量份的碱,5‑60重量份的多元醇物质,5‑20重量份的交联剂,0.1‑0.5重量份的防腐剂,0.1‑2重量份的消泡剂。将水、碱与多元醇物质配成改性溶液,搅拌5‑30分钟后,加入大豆蛋白粉、防腐剂和消泡剂,搅拌30‑90分钟形成均匀的胶状体,再加交联剂搅拌30‑90分钟后得到大豆蛋白胶黏剂。本发明制备的胶黏剂无“氨污染”和“甲醛污染”,达到了环保性能和耐水性能良好的目的,并具有可生物降解的优势。
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公开(公告)号:CN111185361A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN202010176145.2
申请日:2020-03-13
Applicant: 湖南省林业科学院
Abstract: 本发明公开了一种壳籽分选机,分选装置包括:套筒组件和与其连接的套筒动力源,套筒动力源带动套筒组件沿自身轴线转动,套筒组件包括内筒和套设于内筒外壁上的外筒,内筒和外筒间设有中空腔体,内筒的周向侧壁均匀设有若干个第一分选孔,外筒的周向侧壁均匀设有若干个第二分选孔,第一分选孔和第二分选孔不同;套筒组件沿轴向的两端分别设有进料口和出料口且套筒组件自进料口至出料口斜向下设置,物料经进料口进入内筒内腔经第一分选孔分选后,跌落至中空腔体内并经第二分选孔再次分选,经分选后的物料经出料口输出,由此以实现物料的分级筛选,提高筛选精度,能够有效对壳籽进行分离。
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公开(公告)号:CN111149517A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010176140.X
申请日:2020-03-13
Applicant: 湖南省林业科学院
IPC: A01D46/26
Abstract: 本发明公开了一种采摘机具,包括支撑座和设于其上的转动板,转动板上设有若干个分别与其固定连接的拨打件;支撑座和转动板间设有用于与动力源连接的偏心轴组件,偏心轴组件的一端与转动板连接,经动力源带动转动板偏心转动以通过拨打件对果实振动拨打。应用本发明提供的采摘机具,通过动力源带动偏心轴组件实现偏心转动,继而带动与偏心轴组件连接的转动板实现平面内偏心转动,设置在转动板上的拨打件随着转动板转动与果实接触实现拨打。上述装置拨打件可深入至果实内部,实现树体内部的果实采摘,同时通过动力源带动实现自动采摘,提高采摘效率。本发明还公开了一种采摘设备,具有上述技术效果。
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公开(公告)号:CN110978160A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911320935.7
申请日:2019-12-19
Applicant: 湖南省林业科学院
IPC: B27D1/04 , B27D1/06 , B27D1/08 , B27J1/00 , B27K5/00 , B27M1/08 , B32B7/12 , B32B9/02 , B32B37/12
Abstract: 一种重组竹皮饰面胶合板,所述重组竹皮饰面胶合板以3层、5层、7层或9层纵横交错的木质单板通过施加胶粘剂胶合而成的胶合板为板坯,在板坯的两面各胶贴一层重组竹皮,每层重组竹皮由2张或3张竹皮拼合组成;所述胶合板板坯总厚度为3-18mm,组成胶合板的单板为非等厚单板,中心层单板厚度为其他层单板厚度的1.3-2.5倍,其他层单板厚度相同;所述重组竹皮饰面胶合板使用负离子粉末涂料进行表面静电喷涂。
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公开(公告)号:CN110205089A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910367830.0
申请日:2019-05-05
Applicant: 湖南省林业科学院
IPC: C09J189/00 , C09J11/04
Abstract: 本发明公开了一种有机无机杂化大豆基胶黏剂及其制备方法与应用,包括以下步骤:S1、对纳米颗粒进行无机表面修饰操作,通过无机表面修饰操作在所述纳米颗粒表面引入氨基;S2、制备活性大分子物质,所述活性大分子物质为缩水甘油醚类化合物或缩水甘油胺类化合物;S3、将所述步骤S2制备的表面聚合物修饰纳米颗粒与豆胶原乳液混合后即得所述有机无机杂化大豆基胶黏剂;其中,所述纳米颗粒为含有二氧化硅或氧化铝的无机纳米颗粒。与现有技术相比,本发明方案制得的改性胶黏剂具有良好的耐水性能和机械性能。
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公开(公告)号:CN109265862A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811068233.X
申请日:2018-09-13
Applicant: 湖南省林业科学院
IPC: C08L27/06 , C08L1/02 , C08L97/02 , C08K3/26 , C08K3/22 , C08J9/10 , D06M13/388 , D06M11/30 , D06M11/50 , D06M11/13 , D06M13/203 , D06M13/224 , D06M101/06 , D06M101/04
Abstract: 本发明公开了一种木塑复合材料,以重量份数比计,由以下原料制备而成:纤维素纳米纤维0.1-5份,植物纤维粉5-30份,聚氯乙烯颗粒30-90份,纳米碳酸钙25-80份,纳米氧化锌0.5-2份,AC发泡剂1-5份,偶联剂0.5-2份,润滑剂0.5-3份。本发明的木塑复合材料中,添加了纤维素纳米纤维,纤维素纳米纤维是一种从天然植物纤维中解纤至纳米级的纤维,具有高长径比、高比表面积、低热膨胀性的性质,可以有效提高木塑复合材料的韧性和抗冲击强度。而且纤维素纳米纤维在复合材料发泡过程中,可作为发泡成核点,在发泡剂作用下有助于复合材料形成微孔气泡,减小泡孔尺寸,改善泡孔结构的均匀性,这种微孔结构可以使材料轻质化、还可吸附室内产生的有机挥发气体或者甲醛等过敏性物质。
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