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公开(公告)号:CN112140265B
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202010964664.5
申请日:2020-09-15
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开一种无胶模压人造板的制备方法,包括以下步骤:S1:秸秆预处理:将植物秸秆粉碎后,用纤维素酶和果胶酶混合溶液、碱液两步浸渍;S2:木材预处理:将木材废料粉碎备用;S3:高温处理:将步骤S2和步骤S1原料经高温处理后烘干备用;S4:预压成型:将步骤S3中得到的混合料加入到预压成板坯;S5:热压成板:将步骤S4中所述的板坯热压成无胶模板人造板。本方法使用碱液处理后的秸秆作为粘合剂,以木材中的纤维素和木质素为骨架,经过高温挤压制得一种无胶模压人造板。本工艺不使用粘合剂,制备工艺绿色环保,制得的人造板不含甲醛,满足当代人对健康环保的要求。
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公开(公告)号:CN113249087A
公开(公告)日:2021-08-13
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:CN112263989A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202010964672.X
申请日:2020-09-15
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开一种一步法制备磁性生物炭的方法,包括以下步骤:S1:秸秆预处理:将植物秸秆经干燥、粉碎后,筛分粒径60‑30目的颗粒备用;S2:铁盐浸渍:在步骤S1中所述的秸秆颗粒中加入铁盐溶液浸渍,并用碱液调节PH至10‑11,然后保温浸渍;S3:高温热解:将步骤S2中所述的浸渍后的颗粒抽滤、烘干后转移到气氛炉中高温热解,得到磁性生物炭粗品;S4:后处理:将S3中所述的热解得到的磁性生物炭粗品抽滤、清洗、干燥,得磁性活性炭成品。本发明提供的一种一步法制备磁性生物炭的方法,以植物秸秆为原料,一步即可实现热解和磁化制备磁性活性炭,方法简单,易于实现大规模生产。
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公开(公告)号:CN118516843A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410726448.5
申请日:2024-06-06
Applicant: 南京林业大学
IPC: D06M11/38 , B27N3/04 , B27N3/12 , B27N3/18 , D06M13/123 , D06M10/06 , D06M10/08 , D06M101/04
Abstract: 本发明公开了一种竹纤维细胞壁微纳结构的调整方法,包括:A1、打磨竹纤维表面,控制竹纤维次生层厚度在10‑50nm;A2、将竹纤维浸泡在浓度为4‑10%的NaOH溶液中,温度控制在25‑95℃,处理时间控制在0.5‑4h,减少竹纤维内木质素的浓度;A3、对竹纤维进行热处理,温度控制在100‑300℃,并在热处理的过程中对竹纤维进行拉伸处理,调整竹纤维的微纤倾斜角至5°‑15°;将处理后竹纤维浸泡在交联剂溶液中,固定微纤倾斜角度。本发明通过精细调整竹纤维的次生层厚度、微纤倾斜角和木质素浓度,实现了对竹纤维微观结构上的调整,能够在提高竹纤维的力学性能的同时,使其更好地吸收和阻隔声波的传播,从而使得制备的竹纤维隔音板具有更好的隔音性和耐冲击性。
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公开(公告)号:CN118342638A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410687836.7
申请日:2024-05-30
Applicant: 南京林业大学 , 江苏晟宇地板有限公司
Abstract: 本发明涉及石膏板的生产装置的技术领域,具体公开了一种仿木纹秸秆石膏复合地板的生产线,包括浇注系统、切割系统和成型系统,所述浇注系统包括:被配置为装载秸秆丝和石膏浆料的模具;被配置为驱动所述模具开合的开合机构;模具底盘,设置在所述模具之中,被配置为所述模具的底面;浇注机构,包括位于所述模具的正上方的浇注圆盘、石膏浆料存储罐、所述自石膏浆料存储罐的底部连通所述浇注圆盘的环壁的管路、以及阀门,所述浇注圆盘的上壁开设有多圈环形的孔阵,下壁对应地开设有相同的孔阵。其能够用于制备仿生木材断面纹理的秸秆石膏地板。
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公开(公告)号:CN118254250A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410355092.9
申请日:2024-03-27
Applicant: 南京林业大学
IPC: B27D1/04 , C09D169/00 , C09D163/00 , C09D7/65 , B27K3/32 , B27K3/12 , B01J23/14 , B01J35/39
Abstract: 本发明公开了一种甲醛高效催化分解人造板的制备方法,包括以下步骤:S1、制备里层:通过SnCl4·5H2O和SnCl2·2H2O制备SnO·SnO2里层溶液;S2、制备人造板:在单片板材粘合面均匀施胶,并在其外部均匀喷涂里层溶液,接着将板材粘合并进行预压和热压形成人造板;S3、制备面层:将聚碳酸酯、抗滴落剂、有机树脂和光扩散剂混合制备透光涂层溶液;其中按重量分数计,聚碳酸酯为50~100份,抗滴落剂为0.15~0.3份、有机树脂为10~20份,光扩散剂为2~4.5份;S4、涂层包裹人造板:将透光涂层均匀涂布在人造板表面,并对涂有透光涂层的人造板进行干燥并热压,得到甲醛高效催化分解人造板。本发明通过将SnO·SnO2里层与透光涂层结合使用,大幅度提高了甲醛催化分解效率。
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公开(公告)号:CN118205051A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410393964.0
申请日:2024-04-02
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种透明导电木材及其制备方法,其方法包括将木片进行漂白,漂白后的木片放置在乙醇溶液中备用;制备可聚合低共熔溶剂PDES,将制备好的PDES放置室温后与交联剂和光引发剂进行混合搅拌,搅拌完成后密封备用;漂白后的木片中倒入PDES、铰链剂和光引发剂的混合液体,进行真空‑放气循环,浸渍好的未固化透明木片密封备用;将银纳米线/纤维素纳米晶AgNWs/CNCⅡ乙醇分散液均匀地喷涂于玻璃板上,经退火干燥后,叠放浸渍好的未固化的透明木片,将叠放完成的透明木片进行固化,固化后从玻璃板上揭下制备好的可调软硬的抗氧化透明导电木材,本发明实现了对透明导电木材的软硬进行调控,克服了银纳米线作为导电层容易氧化,导致导电性能下降的问题。
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公开(公告)号:CN118185087A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410290795.8
申请日:2024-03-14
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种耐湿电致发光器件及其制备方法,方法包括:制备纤维素纳米晶体悬浮液、纤维素纳米纤维悬浮液;进行疏水改性,制得疏水性纤维素纳米晶体悬浮液、纤维素纳米纤维悬浮液;将疏水性纤维素纳米晶体悬浮液与银纳米线进行混合,制得导电复合物悬浮液;将疏水性纤维素纳米纤维悬浮液与发光粉混合,制备发光层膜悬浮液;将导电复合物悬浮液抽滤到滤膜上,制得电致发光器件的电极层膜;将发光层膜悬浮液抽滤到电极层膜上,形成发光层膜;将另一个电极层膜压于发光层膜上,制得耐湿电致发光器件。本发明的电致发光器件在高湿度环境下亮度不会发生明显的下降,并且具有一定的疏水性能和自清洁特性,同时具有优异的机械稳定性、化学稳定性和细胞相容性。
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公开(公告)号:CN117944125A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410260971.3
申请日:2024-03-07
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种脲醛树脂胶绿色胶合方法,包括:准备上木板和下木板,在其上通过加工制作出榫头和榫眼,通过多段砂锉加工使榫头的粗糙度从头部到根部逐渐减小,榫头加工完成后,软刷轻轻擦拭表面,清除残渣,而后将上木板和下木板放入加热水箱中进行水热处理,准备脲醛树脂胶粉与水混合调和胶液直到无颗粒,在榫头以及榫眼上均匀涂布胶液,将榫头插入对应的榫眼中,确保正确对齐,使用压力设备固定连接部位保持压力直至胶液固化,对胶合木板进行检测确保胶合木板的质量,通过使用过盈榫方式拼合中板,利用脲醛树脂胶液胶合木板,进而增大中板木条厚度,减少胶合面积,降低胶粘剂的使用量,减少潜在的甲醛释放。
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公开(公告)号:CN116945303A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310901098.7
申请日:2023-07-21
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种竹制纤维混合酚醛树脂模压复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将若干竹制纤维中的木质素与半纤维素去除;S2、将褐聚寡糖和盐粒子混合并均匀分布在竹制纤维上;S3、向竹制纤维表面喷水,得到竹制纤维覆膜结构并进行微波辐射处理,产生的氧官能团与盐粒子产生吸引力,将盐粒子与褐聚寡糖吸引至竹制纤维的孔隙中,得到强化竹制纤维结构;S4、将强化竹制纤维结构浸泡至酚醛树脂溶液中;S5、对若干强化竹制纤维结构编织为竹制纤维编织结构;S6、进行模压固化处理。上述制备方法对附着有褐聚寡糖和盐粒子的竹制纤维膜结构微波辐射处理,激活纤维中的氧官能团并与盐粒子产生吸引力,进一步增强酚醛树脂在竹制纤维上的固定牢固程度。
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