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公开(公告)号:CN116160525A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202211632978.0
申请日:2022-12-19
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种多层透明木材的制备方法,包括以下步骤:(1)首先对竹、木材进行表面切割,得到平整竹、木材;(2)将竹、木材干燥后浸渍于脱木质素溶液中以对竹、木材进行脱木质素处理;(3)将脱木质素处理后的竹、木材浸渍到折射率匹配的功能树脂中,功能树脂为添加有功能粒子的液态单体甲基丙烯酸甲酯预聚合树脂;(4)将浸渍后的竹、木材进行相同方向或者不同方向的层层堆叠,然后利用压缩技术处理,得到多层透明木材。本发明采用上述一种多层透明木材的制备方法,减少了树脂的使用,解决了透明木材机械性能不足的问题。
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公开(公告)号:CN114350169B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202210020594.7
申请日:2022-01-10
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08L97/02 , C08L29/04 , C08L61/24 , C08L1/28 , C08K3/26 , C08K3/34 , C08K3/28 , C08K3/02 , C08K3/04 , C08K5/3445 , C08H8/00 , H05K9/00
Abstract: 本发明涉及木塑复合材料技术领域,且公开了一种无醛高强度电磁屏蔽的木质纤维复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)得到改性木质纤维;(2)得到聚乙烯醇溶液;(3)得到中间料;(4)得到木质纤维复合材料;本发明制备的无醛高强度电磁屏蔽的木质纤维复合材料各组分均无游离甲醛,且胶黏剂产品无游离甲醛释放,实现了纤维板的无醛化。
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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
Applicant: 南京林业大学
IPC: C01B32/05
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。
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公开(公告)号:CN115519645A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211272401.3
申请日:2022-10-18
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明属于竹材复合材料加工技术领域,具体涉及一种竹粉金属离子复合材料的制备方法,包括以下步骤:称取竹粉置入醋酸水溶液中球磨,静置冷却,得到刻蚀后的竹粉,用水喷淋至竹粉呈中性,放置室温下,至气干状态;得到的气干竹粉内放入氯乙酸钠,60℃下搅拌4h后,并缓慢加入氢氧化钠溶液中,搅拌10min后,25℃静置过夜,过滤混合溶液,过滤后的竹粉用乙醇冲洗,直至粉末呈中性,得到羧甲基化竹粉;将羧甲基化竹粉放入含金属离子的饱和溶液中,放入烘箱中烘至绝干;对干燥后的竹粉进行热压处理,得到竹粉金属离子复合材料。本发明所制备的竹粉嵌合金属离子复合材料,具有良好的机械性能,耐水性能好,加工性能好。
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公开(公告)号:CN115404009A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211242109.7
申请日:2022-10-11
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明涉及人造板胶黏剂技术领域,尤其涉及一种胶合板用豆粕胶黏剂及其制备方法。该胶合板用豆粕胶黏剂,由包括以下重量份的原料制备得到:25~35份豆粕、3~5份三环氧丙烷基胺、1~10份锂皂石、60~100份丙烯酰氧基乙基三甲基氯化铵溶液。本发明中胶合板用胶黏剂源于天然可再生资源豆粕,制备过程能耗低,制备工艺仅需简单机械搅拌混合,方便、快捷,且仿生藤壶蛋白特点,制备胶黏剂具有优异耐水胶接性能,满足胶合板生产对胶黏剂的要求。本发明的豆粕胶黏剂制备胶合板的干状胶合强度达到2.14Mpa,耐水胶合强度达到1.18MPa。
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公开(公告)号:CN115197571A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210790933.X
申请日:2022-07-05
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明属于复合材料制备领域,尤其是一种防电磁屏蔽复合材料的制备方法及其生产设备,现提出如下方案,其降噪用微穿孔泡沫金属结构材料的制备方法,包括以下步骤:S1:材料准备:准备碳纳米管3‑5份、交联剂4‑6份、催化剂3‑5份、石墨烯5‑7份和活性剂4‑6份;S2:球磨处理:将碳纳米管和石墨烯加入到球磨机中进行球磨处理,分别得到碳纳米管粉末和石墨烯粉末;S3:混合处理:将碳纳米管粉末和石墨烯粉末进行混合处理,混合处理过程中逐步添加交联剂、催化剂和活性剂,得到混合浆料;S4:浇筑成型:将混合浆料加入到模具中。本发明有效降低生产成本,并且制备过程较为简单,制得的防电磁屏蔽复合材料电磁屏蔽效能较高。
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公开(公告)号:CN114250085B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202111540878.0
申请日:2021-12-16
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种利用生物质裂解气催化合成生物燃料的方法,包括以下步骤:S1、在烘干、破碎和风选后,将生物质处理形成粉末状的反应原料;S2、将反应原料分别投入至气化炉中的若干反应管路,反应原料依次在对应的反应管路中依次经过干燥、热解、燃烧和还原;S3、在反应管路的底部生成灰烬,在气化炉的底部发生局部间断的微爆反应,焦油分解形成可燃气体。通过微爆结构内产生微爆反应,爆炸产生的能够将微爆体的上部分的油膜冲破,并将焦油冲散,使得焦油和催化剂在炉体中跳动,有利于增大焦油和催化剂的接触面积,有利于进一步分解焦油并产生有效气体;此外,爆炸产生的热量可以为炉体内部提供高温,进一步提高焦油分解的效率。
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公开(公告)号:CN113249087B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202110564665.5
申请日:2021-05-24
Applicant: 南京林业大学
IPC: C09J189/00 , C09J11/04 , C09J11/06
Abstract: 本发明属于高分子材料技术领域,提供了一种高导电抗菌的无醛胶黏剂,由以下重量份计的原料组成:大豆蛋白粉末12份,交联剂6份,改性增强剂0.25‑1份,分散介质水88份,其中,大豆蛋白粉末中蛋白含量大于等于90%,粒径大于200目,改性增强剂为钛酸钡@银纳米粒子,钛酸钡@银纳米粒子粒径小于300纳米。本发明采用改性的核壳结构钛酸钡@银纳米粒子增强增韧大豆蛋白胶黏剂,钛酸钡纳米粒子表面残留的活性基团,有助于纳米粒子与蛋白形成相互作用,提高胶黏剂的强度;此外,引入的银离子壳层对细菌和真菌有一定的抑制作用,可延长大豆蛋白胶黏剂的使用寿命,同时对芯层的钛酸钡纳米粒子形成了包埋,避免因团聚现象使得胶层强度和韧性均下降。
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公开(公告)号:CN114045114A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111540764.6
申请日:2021-12-16
Applicant: 南京林业大学
IPC: C09J5/02 , C09J161/14 , B27D1/08 , B27K3/12 , B27K3/16
Abstract: 本发明公开了一种碳化硅基核壳结构微波吸波材料的使用方法,包括以下步骤:S1、将含有碳化硅基核壳结构的第一吸波层涂敷两木板表面,第一吸波层中的分散介质剂浸润木板表面纤维层,引导碳化硅基核壳结构嵌入至木板表面纤维层;S2、将每个木板涂敷吸波材料的表面涂敷木质素改性酚醛树脂胶黏剂;S3、将其中一木板表面涂敷干燥的碳化硅基核壳结构的第二吸波层,将两木板充分贴合,并在第二吸波层的两表面形成富热区;S4、将两木板使用压合机构进行挤压,微波固化后木质素改性酚醛树脂胶黏剂与木板发生超强固化结合与化学键胶合。本发明的微波吸波材料有利于对木质素改性酚醛树脂胶黏剂的引导,以及热量的均匀扩散,缩短固化时间,提高固化的效率。
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公开(公告)号:CN113512398A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110458241.0
申请日:2021-04-27
Applicant: 南京林业大学
IPC: C09J189/00 , C09J11/04 , C09J11/06
Abstract: 本发明属于高分子材料技术领域,提供了一种无醛高导热胶黏剂,由以下重量份计的原料组成:豆粕粉末30‑33份,交联剂2‑4份,改性增强剂1‑3份,催化剂0.1‑0.6份,分散介质水70份,其中,豆粕粉末中蛋白含量为53%,粒径为250目,所述改性增强剂为氨基化氮化硼。本发明选用豆粕粉末为基质,原料易得,所制备的无醛高导热胶黏剂,胶黏剂预压性和胶接性能高,降低了胶黏剂热压温度和时间,胶黏效率高、无有害物质释放物、工艺性好、成本低,可工业化应用。
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