一种木材表面炭化装置
    192.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107553667B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN201710827998.6

    申请日:2017-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种木材表面炭化装置,包括传送机构、厚度检测机构、炭化机构和控制系统,所述的传送机构包括支撑平台、绕置于支撑平台表面的传送带、用于支撑传送带滚动的滚轮和驱动滚轮的驱动机构,而所述的厚度检测机构和炭化机构通过支架依次设置于传送带前进方向的支撑平台的上部,且所述的厚度检测机构和炭化机构均和控制系统连通。本发明所述木材表面炭化装置,不仅可以自动测量厚度、自动调整炭化燃烧器到木板表面的高度,还可以根据炭化的对象和炭化的速度来调整天然气和空气供给的压力,满足工艺的同时可以实现天然气充分燃烧,提高工作效率、节省能源、避免可燃气体不充分燃烧影响环境的问题。

    一种木材焊接结合用改性微米颗粒制备及其使用方法

    公开(公告)号:CN109291183B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201811247812.0

    申请日:2018-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种木材焊接结合用改性微米颗粒制备方法,包括以下步骤:S01,将乙醇溶液、正硅酸乙酯和氨水溶液放入到搅拌反应器进行搅拌反应;S02,使用乙醇对二氧化硅颗粒进行超声洗涤,接着再进行真空抽滤;S03,抽滤后进行干燥,得到微径的二氧化硅颗粒;S04,配置水和甲醇的混合溶剂,然后溶解N‑β(氨乙基)‑γ‑氨丙基甲基二甲氧基硅烷;S05,将二氧化硅颗粒浸泡于微颗粒改性溶液中进行浸泡一段时间后进行真空抽滤,最后干燥,得到改性微米颗粒。本发明还公开了一种木材焊接结合用改性微米颗粒使用方法。本发明的一种木材焊接结合用改性微米颗粒制备及其使用方法,能通过界面结构的调控,从微观结构设计方面大幅度提高木材焊接的韧性,同时还增强木材焊接的耐水和耐久性能。

    浸渍薄木贴面板封边方法

    公开(公告)号:CN109333749B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201811575449.5

    申请日:2018-12-22

    Abstract: 本专利提供了一种浸渍薄木贴面板封边方法,它可快速高效完成封边条与封边槽的定向组装,得到的封边浸渍薄木贴面板结构与尺寸稳定性好。其步骤:两个封边槽止推定位导轨对放置在台面上的浸渍薄木贴面板宽边、长边进行止推定位;把两个封边条置于浸渍薄木贴面板的另一对宽边、长边处,并分别沿纵向、横向推动,使得两个封边条与浸渍薄木贴面板的宽边、长边上的封边槽胶接;取下封边槽止推定位导轨;把浸渍薄木贴面板转动180°;两个平面止推定位导轨与胶接在浸渍薄木贴面板上的两个封边条侧面接触;把两个封边条置于浸渍薄木贴面板未胶接封边条的另一对宽边、长边处,并分别沿纵向、横向推动,使得两个封边条与该浸渍薄木贴面板的封边槽胶接。

    一种基于磁光介质与PT对称结构的多通道信号选择器及其使用方法

    公开(公告)号:CN110646958A

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201910923323.0

    申请日:2019-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于磁光介质与PT对称结构的多通道信号选择器及其使用方法,属于微型光电子器件领域。该信号选择器包括介质基板和设置在其上的介质柱阵列,第一阵列和第三阵列对称地设置在介质基板的两端,第二阵列设置在第一阵列和第三阵列之间,第四阵列和第五阵列设置在第一阵列与第二阵列之间,第四阵列和第五阵列之间设有第一通道,第六阵列和第七阵列设置在第二阵列与第三阵列之间,第六阵列和第七阵列之间设有第二通道,第四阵列和第五阵列、第六阵列和第七阵列为宇称-时间对称结构。本发明可通过改变外加磁场方向控制电磁信号在两个通道进行选择性传输,或实现信号局域存储,具有传输稳定、方向可控、多通道非互易性传输的优点。

    一种利用天然木材构建水油分离材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110237827A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910546376.5

    申请日:2019-06-20

    Abstract: 本发明涉及一种利用天然木材构建水油分离材料的制备方法。先将木材经由甘油/碳酸钾组成的低共熔溶剂(DES)处理,通过真空冷冻干燥制备出高压缩性和吸附性的3D结构木材,再将其置于氯化胆碱/氯化锌DES体系中经十六烷基三甲氧基硅烷(HTDMS)处理,得到具有优异油水分离能力的超疏水木材。本发明的特点是解决了以往以木材为基材构建吸附材料会造成环境污染,制备工艺复杂,生产成本高等问题。本发明操作简单,选用价格便宜且绿色环保的反应溶剂,反应条件温和,得到的超疏水木材耐久性好,对工业油,食用油和有机溶剂均有很好的吸附性,吸油倍率约为自身重量10倍,反应过程中脱除的产物可循环再利用,有利于工业化持续生产。

    基于纳米纤维素-银纳米线的电致发光器件及其应用

    公开(公告)号:CN109634020A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811589373.1

    申请日:2018-12-25

    CPC classification number: G02F1/153 G02F1/15

    Abstract: 本发明公开了一种基于纳米纤维素‑银纳米线的电致发光器件,通过以下步骤制备得到:a、以聚二甲基硅氧烷为原料,制备聚二甲基硅氧烷薄膜;b、以聚二甲基硅氧烷薄膜为原料,制备亲水性聚二甲基硅氧烷薄膜;c、以聚二甲基硅氧烷、发光粉、钛酸钡为原料,制备发光层溶液;d、以漂白木浆纤维为原料,制备纳米纤维素悬浮液;e、制备纳米纤维素悬浮液与水性银纳米线分散液的混合液;f、将混合液喷涂在亲水性聚二甲基硅氧烷薄膜表面,旋涂发光层溶液,在顶部层压一层电极,即得。本发明提供的电致发光器件导电性非常稳定、对基底的粘附性强且发光亮度稳定。

    一种层层自组装阻燃木塑复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106752055B

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201710017230.2

    申请日:2017-01-05

    Abstract: 本发明公开一种层层自组装阻燃木塑复合材料的制备方法。首先将纳米晶态纤维素、聚磷酸铵、纳米二氧化硅制成阴阳聚电解质水溶液,然后采用层层自组装依次将纳米晶态纤维素、聚磷酸铵、纳米二氧化硅聚电解质喷涂至植物纤维和塑料预混物的表面,然后将自组装后的预混物干燥、塑炼、成型和冷却,制备得到阻燃木塑复合材料。性能测试显示,木塑复合材料的氧指数为24.2~30.1%,平均热释放速率为85.3~105kW/m2。本发明所获得的木塑复合材料阻燃性能优异,制备方法简单。

    一种检测人造板吸水后内部应变分布的方法

    公开(公告)号:CN109507217A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201811396436.1

    申请日:2018-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种检测人造板吸水后内部应变分布的方法,包括如下步骤:1)制作测试试件,试件吸水前使用X射线断层扫描仪扫描试件,记录扫描图像;2)将试件完全浸入氯化铯水溶液中,吸水过程中,使用X射线断层扫描仪连续扫描试件;3)基于吸水前后试件的X射线扫描图像,使用Octopus软件进行三维重建,获得试件内部结构变化;4)在试件内部选取若干特征区域,通过量化特征区域的位置迁移,进一步计算出试件内部应变分布。本发明提供的检测人造板吸水后内部应变分布的方法,通过对比特定区域吸水过程中在三个维度上的尺寸变化,可以计算出吸水过程中特征区域的应变分布,基于多个特征区域的应变分布,最终得出试件内部应变分布。

    一种木材焊接结合用改性微米颗粒制备及其使用方法

    公开(公告)号:CN109291183A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811247812.0

    申请日:2018-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种木材焊接结合用改性微米颗粒制备方法,包括以下步骤:S01,将乙醇溶液、正硅酸乙酯和氨水溶液放入到搅拌反应器进行搅拌反应;S02,使用乙醇对二氧化硅颗粒进行超声洗涤,接着再进行真空抽滤;S03,抽滤后进行干燥,得到微径的二氧化硅颗粒;S04,配置水和甲醇的混合溶剂,然后溶解N-β(氨乙基)-γ-氨丙基甲基二甲氧基硅烷;S05,将二氧化硅颗粒浸泡于微颗粒改性溶液中进行浸泡一段时间后进行真空抽滤,最后干燥,得到改性微米颗粒。本发明还公开了一种木材焊接结合用改性微米颗粒使用方法。本发明的一种木材焊接结合用改性微米颗粒制备及其使用方法,能通过界面结构的调控,从微观结构设计方面大幅度提高木材焊接的韧性,同时还增强木材焊接的耐水和耐久性能。

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