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公开(公告)号:CN106515150A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610948241.8
申请日:2016-10-27
Applicant: 华南农业大学
IPC: B32B27/04 , B32B27/08 , B32B27/20 , B32B37/02 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B37/15 , C08L97/02 , C08L23/06 , C08L27/06 , C08K5/10 , C08K3/26
CPC classification number: B32B27/08 , B32B27/20 , B32B37/02 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B37/153 , B32B2260/025 , B32B2260/046 , B32B2307/546 , B32B2307/558 , C08L27/06 , C08L97/02 , C08L2205/03 , C08L2205/035 , C08L2205/08 , C08L2205/16 , C08L2207/062 , C08L23/06 , C08L51/06 , C08K5/10 , C08K2003/265
Abstract: 一种热压夹芯结构木塑复合材料,本发明涉及木塑复合材料,具体涉及一种夹芯结构木塑复合材料,本发明要解决现有以热塑性聚合物为基体的木塑复合材料作为板材使用时,无法同时进行增强增韧、综合力学性能差,且材料密度大成本高,以及回收的废旧塑料难以再利用的问题。本发明包括热塑性聚合物塑料芯层材料、上表层木塑材料及下表层木塑材料,采用分层叠压的方式热压获得具有夹芯结构的木塑复合板材;本发明解决了热塑性聚合物基木塑复合材料综合力学性能差、密度高、成本高的问题。本发明还提供了一种夹芯结构木塑复合材料的制备方法。
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公开(公告)号:CN106046322A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610646872.4
申请日:2016-08-09
Applicant: 华南农业大学
IPC: C08G59/42 , C07F9/6574
CPC classification number: Y02P20/582 , C08G59/4238 , C07F9/65748
Abstract: 本发明提供了一种双环笼状季戊四醇磷酸酯阻燃固化剂及制备方法,将双环笼状季戊四醇磷酸酯、均苯四甲酸二酐以及溶剂混合,加热至回流温度进行反应,得到具有式I所示结构的双环笼状季戊四醇磷酸酯阻燃固化剂。本发明提供的双环笼状季戊四醇磷酸酯阻燃固化剂将具有阻燃作用的双环笼状结构和具有固化作用的酸酐基团引入到同一个化合物中,提高了双环笼状季戊四醇磷酸酯阻燃固化剂的阻燃效率,同时解决添加型阻燃剂与环氧树脂基体不相容的问题,提高双环笼状季戊四醇磷酸酯阻燃固化剂与基体的相容性,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN117871252A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410003674.0
申请日:2024-01-02
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种生物质复合材料固体或熔体蠕变特性分析表征方法,包括:1)将制备成型的固体或熔体状态的生物质复合材料进行蠕变与恢复测试,得到蠕变曲线和恢复曲线;2)将测试获得的恢复曲线进行镜像对称处理,镜像处理后的恢复曲线的应变在恢复时刻视为0%,处理得到镜像处理后的恢复曲线;3)选取蠕变模型,对蠕变曲线以及镜像处理后的恢复曲线进行拟合计算,得到所述生物质复合材料蠕变阶段与处理后恢复阶段的模型方程以及拟合曲线。本方法得到的模型拟合方程与拟合曲线可预测目标材料在不同温度或不同应力条件下应变与时间的关系,为生物质复合材料提供了一种简单且应用范围广的蠕变与恢复的模型拟合方法。
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公开(公告)号:CN117283662A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311225493.4
申请日:2023-09-21
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种环保精准可控压缩轻质高强层积复合板的制造方法,包括以下步骤:首先将表层单板和首层单板的含水率调节至10~15%,编织竹席以及其余层单板的含水率调节至6~8%,然后将胶粘剂涂布于编织竹席和芯板首层单板的上下表面,再将编织竹席分别铺装于芯板首层单板的上下表面,得到层积复合芯板;接着将胶粘剂涂布于层积复合芯板的上下表面,然后将芯板其余层单板分别铺装于层积复合芯板的上下表面,依次经过预压缩成型、预加热处理,处理完成后,再进行高温热压处理,得到所述压缩轻质高强层积复合板。本发明制备的复合板横纵向抗弯强度均衡,抗变形能力强,表面致密层厚,砂光处理后的饰面效果好,在家具制造中具有良好的应用潜力。
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公开(公告)号:CN116769429A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310643426.8
申请日:2023-06-01
Applicant: 华南农业大学
IPC: C09J123/08 , C09J123/06 , C09J127/06 , C09J123/28 , B29C48/154
Abstract: 本发明公开了一种聚烯烃木塑/木竹材高强度界面粘接剂,该粘接剂由聚烯烃基体、粘接性聚合物、高熔融指数热塑性弹性体和热稳定剂组成。本发明制备的粘接剂冷却成型后具有一定的弹性变形能力,从而避免聚烯烃木塑与木竹材在实地使用环境中因尺寸变化差异导致的贴合界面分离问题,而且完美契合现有木塑与木竹材共挤出复合材料制备工艺,且对于提升共挤出复合材料生产过程稳定性及生产效率均具有很好的促进效果。
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公开(公告)号:CN109008736B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN201811165450.0
申请日:2018-10-08
Applicant: 华南农业大学
IPC: A47K5/09
Abstract: 本发明提供一种供实验室或车间使用的洁手肥皂粉碎器,包括:盒体;碎皂筒,碎皂筒包括呈圆筒状的刨皂部和呈锥桶状的碎皂汇聚部,刨皂部的外周壁上开设有刨皂孔;推皂器,推皂器设在盒体内,推皂器包括推皂板和伸缩弹性件,伸缩弹性件的一端与盒体相连,伸缩弹性件的另一端与推皂板相连;旋转驱动机构,旋转驱动机构设在盒体上,旋转驱动机构的驱动端与碎皂筒相连;振动驱动机构,振动驱动机构设在盒体上,振动驱动机构的驱动端与碎皂筒相连。本发明能够精细地将待粉碎肥皂磨碎成肥皂碎粒,并且顺畅地将肥皂碎粒收集至一处。
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公开(公告)号:CN112940295B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202110294984.9
申请日:2021-03-19
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种室温下可回收、可重复使用的绿色水凝胶及其制备方法与应用。本发明以水溶性羧甲基壳聚糖为骨架,通过引入氧化态醛基化壳聚糖和碳点铜形成三维网络结构和多重动态键,利用水激活亲水性网络并将原本收缩的物理缠绕微区逐渐打开,大大提高水凝胶网络的流动性,从而赋予干态水凝胶被破坏后可以快速恢复的性能。所述绿色水凝胶可以实现室温下凝胶的可回收和可重复使用性能,且不受脱水方式和破坏程度的影响,仅通过加水或饱和氯化钠溶液即可实现将被破坏的脱水水凝胶激活到初始的完整水凝胶态。该水凝胶在组织工程、病变诊断、定点监测与成像、裂缝修补、建筑涂料、能源可持续发展等领域具有可观的发展前景和潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN114961283A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210595360.5
申请日:2022-05-29
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明涉及一种木塑装配式建筑的安装方法,包括混凝土基础系统施工步骤、木塑装配式建筑墙体部品制备与装配步骤、木塑装配式建筑墙体系统安装步骤、木塑装配式建筑墙体与屋盖系统和/或楼面板系统的连接步骤。本发明提出了一种预制化的木塑装配式建筑的安装方法,拓展了木塑建材应用领域,克服了木塑建材存在的强度低质量大、脆性强蠕变明显的问题。
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公开(公告)号:CN114776014A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210595359.2
申请日:2022-05-29
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明涉及装配式建筑技术领域,尤其为一种木塑装配式建筑墙体部品的制造方法,包括:S1、制造木塑墙芯板的步骤;S2、木塑墙芯板内管线预置步骤:在所述墙芯板的波纹下凹和/或墙芯板的空腔内预置水管、暖气管、网线或电线中的一种或几种;S3、填充填料至木塑墙芯板步骤;S4、完成墙芯板之间连接的步骤;S5、连接内挂板至墙芯板步骤;S6、连接外侧挂板至墙芯板步骤;S7、木塑装配式建筑墙体装配步骤。本发明提供一种预制化的木塑装配式建筑墙体部品的制造方法,改变了木塑复合材料不适于制造装配式建筑的现状,拓展了应用领域,克服了木塑建材的缺陷。
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公开(公告)号:CN112844684A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202011640221.7
申请日:2020-12-31
Applicant: 广东海鹏竹纤维新材料科技有限公司 , 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种木质微细纤维的横向解离可控制备机及方法,木质微细纤维横向解离可控制备机包括进料口、出料口、外壳、至少一对相对运动的轴及驱动轴转动的传动机构,所述轴上固定有多片相互平行的齿状刀片,所述齿状刀片的侧面设置有条形齿。本发明一些实例,片状和条状原料进一步被相对运动的齿状刀片撕裂和切断,切断后的材料被刀片侧面的条形齿进一步揉搓,进行横向解离,获得高长径比的微细(直径小于850μm)纤维,克服了木质纤维材料因不同含水率所带来的解构成微细纤维的加工难题,破碎效能和微细化效能在同一工艺中获得解决,所获得的木质微细纤维有较高的长径比,且长径比可控,装置简单实用,使用维护方便。
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