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公开(公告)号:CN118952398A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411010471.0
申请日:2024-07-26
Applicant: 南京林业大学
IPC: B27L11/08 , B27J1/00 , B27K9/00 , B27K5/04 , B27K3/52 , B27K3/36 , B27K3/16 , B27K3/32 , B27K3/20 , B27K3/34 , B27K3/22
Abstract: 本发明提供了一种高强度竹原纤维束及其提取方法与应用。该提取方法包括以下步骤:(1)将竹材去除竹黄、竹青部分后加工成一定厚度的竹片;(2)将所述竹片浸泡在润胀剂中充分润胀获得竹原纤维束结构完整的润胀竹片;(3)将所述润胀竹片经脱木质素溶液处理后获得竹原纤维束结构完整的脱木质素竹片;(4)所述脱木质素竹片干燥后,经过机械分离,提取得到高强度竹原纤维束。本发明通过温和润胀结合脱木质素处理,充分保留竹原纤维束的天然结构,高效解离薄壁细胞,提取的高强度竹原纤维束可用于复合增强材料、光伏、储能、可穿戴智能织物等领域。本发明方法的提取条件温和、时间短,提取的竹纤维素强度高,具有工业化前景。
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公开(公告)号:CN114864296A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210605608.1
申请日:2022-05-31
Applicant: 南京林业大学 , 浙江水墨江南新材料科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种分级多孔木材气凝胶基电极材料的制备方法,将木材沿横截面切成薄木片并均匀干燥;真空浸渍在酸性亚氯酸纳溶液中,反应去除木片中的木质素,液氮冷冻处理后冷冻干燥;热处理去除木片中的半纤维素,然后泡入乙酸溶液中,液氮冷冻处理后冷冻干燥,然后在吡咯单体中采用氯化铁做氧化剂原位聚合制得分级多孔木材气凝胶基电极材料;或者在苯胺单体中浸渍,以盐酸为掺杂剂原位聚合后制得分级多孔木材气凝胶基电极材料。本发明可以制备成具有优异电化学性能的分级多孔木材气凝胶基电极材料。
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公开(公告)号:CN114228295A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202210031203.1
申请日:2022-01-12
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明属于防火材料的技术领域,本发明提供一种交替多层结构的防火材料,包括至少两层相同或不同材料薄层,且至少一层材料薄层为高分子聚合物一与纳米添加剂或者阻燃剂混合处理后热压而成,另一材料薄层由高分子聚合物二、高分子聚合物一与纳米添加剂或高分子聚合物一与阻燃剂中任意一种混合处理后热压而成。本发明以两种相同或不同的材料薄层交替叠放,在减少纳米材料和阻燃剂含量的情况下,热压制得交替多层结构的防火材料,具有优异的阻燃效果,同时可以保留一定的材料性能,也不会导致表面和基体性能偏差大等问题,能有效解决现有技术中的问题。
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公开(公告)号:CN113246258A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110583924.9
申请日:2021-05-27
Applicant: 南京林业大学 , 桂东众意竹木开发有限公司
Abstract: 本发明涉及一种具有竹材仿生结构的高强度竹重组材及其制备方法,从上到下依次包括竹青层竹束、中间层竹束、竹黄层竹束、中间层竹束、竹青层竹束。竹青层竹束为竹片去除竹表皮和竹内层后的最外层;中间层竹束是竹片去除竹表皮竹内层、最外层后中间层;竹黄层竹束是竹片去除上述竹束后的剩余部分。优点:利用竹材从外侧到内侧力学强度逐渐减弱的特点,对竹壁沿横截面由外到内进行分级剖分,形成竹青层、中间层、竹黄层竹片,再疏解成竹束单元,然后按竹壁中的顺序进行铺层,制备成具有竹材仿生结构的竹重组材,提高竹材的利用率和力学强度,并通过改变竹青层与中间层竹束的铺装比例调节竹重组材的力学性能,从而制备出不同应用需求的竹重组材。
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公开(公告)号:CN109176787B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201811039520.8
申请日:2018-09-06
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本技提供一种降低对树脂的浪费、操作便捷、工艺流程简单的把树脂有效浸入胶合板的胶合板浸渍树脂方法。其步骤:在胶合板上下表面不与树脂接触,仅胶合板周边的侧面与树脂接触的状态下,重复下述过程10‑15次使得树脂浸入胶合板:对胶合板的上下表面在1‑2min内匀速加压到300‑400MPa,再卸压后保持3‑4min;把浸入树脂的胶合板以热压机热压20‑40min,使得胶合板内的树脂固化。
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公开(公告)号:CN111745771A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010634031.8
申请日:2020-07-04
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明提供一种废旧热处理木材制备无胶刨花板的方法它不添加胶粘剂,制得的刨花板不存在甲醛释放等二次污染问题,同时力学性能优良。该方法包括以下步骤:预处理:将废旧户外用热处理木材置于质量浓度为2-5%、温度为40-60℃的碳酸钾溶液中处理1-2h;颗粒制备:将预处理后热处理木材沥干水分,粉碎,过筛,得到粒径较为均匀的刨花颗粒;组坯热压:刨花颗粒组坯后,将板坯置于压机上进行热压,设定热压温度为150℃-170℃,热压时间80-100s/(mm厚度);后处理:热压完成后,压机卸压至0.05-0.1MPa即压板即将开启状态,并升高热压温度至200-220℃保温10min-20min。
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公开(公告)号:CN111687988A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010634027.1
申请日:2020-07-04
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明提供一种废旧热处理木材制备隔热垫的方法,它不添加胶黏剂,利用废旧热处理材自身化学组分高温湿热环境下降解生成胶合物质的特点进行高温压制成型,制得的隔热垫不存在甲醛释放等二次污染问题该方法,包括以下步骤:颗粒制备:将废旧热处理木材粉碎,过筛,得到粒径较为均匀的木材颗粒;水浴并干燥:将木材颗粒50-70℃水浴1-2h后,自然风干使其含水率降至25-30%;组坯热压:将木材颗粒组坯后,将板坯置于压机上进行热压,热压温度为180℃-200℃,加载速度为2mm-4mm/min,待板坯达到设定厚度3-5mm后进行保压,保压时间100-150s/(mm设定厚度);后处理:热压完成后,压机卸压至0.05-0.1MPa即压板即将开启状态,并升高热压温度至210-230℃保温10min-20min。
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公开(公告)号:CN107471335B
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN201710797529.4
申请日:2017-09-06
Applicant: 南京林业大学 , 福建华宇集团有限公司
IPC: B27D1/04 , B27D1/08 , B27J1/02 , B27K3/12 , B27K5/00 , B27K9/00 , B27M1/02 , B27M1/06 , B27M3/04 , E04F15/10
Abstract: 本发明涉及的是一种表层为长束竹纤维的户外地板及其制造方法,表层为长束竹纤维的户外地板的结构是上下表层各为一层竹纤维帘(2),向内为碾压竹丝(3)或2‑10层的竹帘(5);在上表层竹纤维帘上表面还可以有一层透明酚醛浸渍纸(1),下表层竹纤维帘的下表面还可以有一层树脂浸渍纸(4)。其制造方法,包括如下工艺步骤:1)长束竹纤维帘(2)的制作、碾压竹丝(3)和竹帘(5)的处理;2)浸胶和干燥;3)组坯和热压。优点:高强长束竹纤维具备尺寸稳定性好、防腐、防蛀和防霉功效,将其编制成帘后,再全用其或在其中间添加碾压竹丝或竹帘可制作成表面美观、原材料来源广、防腐性能好、使用寿命长的优质户外地板。
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公开(公告)号:CN109015982B
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201810995269.6
申请日:2018-08-29
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明涉及一种利用地热水在竹/木材表面构建超疏水层的制备方法,首先用NaOH溶液处理去除竹/木材表面木质素,使羟基尽量暴露在表层,然后将其浸入甲基丙烯酸缩水甘油酯溶液中反应,最后用水热法在竹、木材表面沉积碳酸钙晶体,联合低表面能物质聚二甲基硅氧烷在竹/木材表面构建具有疏水功能的文石型碳酸钙表层。优点:1)采用NaOH溶液处理去除竹/木材表面的木质素成分,使竹/木材中羟基基团尽量暴露在表层,有利于下一步反应。2)以GMA为偶联剂,环氧基团与羟基发生反应使其固定在竹/木材表面,羧基基团与Ca2+生成配合物,通过调节羧基与Ca2+形成的络合物控制碳酸钙的生长晶型以及形貌。3)绿色环保、生物兼容性好、生产成本低、疏水性能好。
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公开(公告)号:CN107599089B
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201711038545.1
申请日:2017-10-31
Applicant: 南京林业大学 , 福建华宇集团有限公司
Abstract: 本发明是一种竹/木材低温热改性方法,包括以下步骤:(1)将待处理的竹/木材放入干燥箱,103℃干燥24h;(2)将干燥后的竹/木材放入浓度为0.1~0.6 mol/L的质子酸溶液中真空浸渍;(3)取出竹/木材,擦拭掉表面多余的水分后用铝箔包裹,放入烘箱中,100~120℃预热处理30~60 min;(4)干燥,热处理60~120 min;(5)热处理后的竹/木材放入去离子水中浸泡,最后103℃、干燥24h得到热处理改性后的竹/木材。优点:1)采用的酸预热处理与低温热改性相结合,最高温度区间为150~180℃,质量损失小,力学强度下降率低;2)产物结晶度高,尺寸稳定性好,防霉、防腐性能优良;3)通过酸预热处理,热解产物较少,回收处理容易。
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