低施胶量环保胶合板的制造方法

    公开(公告)号:CN105818225B

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201610206056.1

    申请日:2016-03-31

    Abstract: 本发明是低施胶量环保胶合板的制造方法,属于人造板制造技术领域。其工艺是将木段旋切成1~3mm木质单板,烘干调整含水率至2~15%,对单板双面进行常压低温等离子体改性处理,通过超声和气旋协同作用,将胶黏剂雾化为直径小于40μm的颗粒喷于单板紧面,单面胶黏剂施加量控制在10~80g/m2,按相邻层单板纤维纹理方向互相垂直组坯,再经热压制得低施胶量环保胶合板。采用该方法制备的产品性能符合胶合板国家标准要求,甲醛释放量达到E0级要求,且胶黏剂用量较传统涂胶方式用量下降30~70%,产品品质显著提升,生产成本明显下降。此外这种方法生产工艺节能环保,生产设备操作简便、效率高、可控性好,且可连续自动化作业。

    一种冷等离子体处理聚磷酸铵制备阻燃草塑复合材料的方法

    公开(公告)号:CN104962100B

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201510353195.2

    申请日:2015-06-19

    Abstract: 本发明公开一种利用冷等离子体改性聚磷酸铵提高草塑复合材料阻燃性能的制备方法。步骤为将聚磷酸铵干燥后置于冷等离子体改性设备样品室中,封闭样品室,打开真空泵,抽真空至2~4Pa,然后通入氨气,调节真空度至20~30Pa,处理功率为100~300W,处理时间为1~3min,得到改性聚磷酸铵。按重量百分比称取30~40%农业加工剩余物、40~60%塑料、7~14%改性聚磷酸铵、1~2%润滑剂,经初混、干燥、造粒、模压、冷却,制成阻燃草塑复合材料。本发明利用氨气冷等离子体处理聚磷酸铵,提高聚磷酸铵的阻燃效率,克服了现有冷等离子体处理植物原料或塑料时存在的时间长、能耗大的不足。

    低施胶量环保混凝土模板的制造方法

    公开(公告)号:CN105773742A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610205810.X

    申请日:2016-03-31

    CPC classification number: B27D1/08 B27D5/00 B28B7/00

    Abstract: 本发明是低施胶量环保混凝土模板的制造方法,属于人造板制造技术领域。其工艺是将木段旋切成1.5~2.5mm木质单板,烘干调整含水率至2~10%,对单板双面进行常压低温等离子体改性处理,通过超声和气旋协同作用,将胶黏剂雾化为直径小于40μm的颗粒喷于单板紧面,单面胶黏剂施加量控制在10~80g/m2,按相邻层单板纤维纹理方向互相垂直组坯,再经预压、热压和覆膜制得低施胶量环保混凝土模板。产品性能符合国家标准要求,无游离甲醛释放,且胶黏剂用量较传统涂胶方式用量下降30~70%,产品品质显著提升,生产成本明显下降。此外这种方法生产工艺节能环保,生产设备操作简便、效率高、可控性好,且可连续自动化作业。

    三聚氰胺甲醛树脂沉淀的合成方法及其作为胺基树脂胶粘剂改良剂的应用

    公开(公告)号:CN104119488B

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201410340371.4

    申请日:2014-07-16

    Abstract: 本发明公开了一种三聚氰胺甲醛树脂沉淀的合成方法,甲醛溶液用强酸调到pH值1-5;按摩尔比甲醛/三聚氰胺=0.5-1,将三聚氰胺添加入甲醛溶液中;在30-90℃、搅拌条件下反应,降温得到三聚氰胺甲醛树脂沉淀溶液;将得到的三聚氰胺甲醛树脂沉淀溶液经超声震荡均质化处理;将三聚氰胺甲醛树脂沉淀溶液抽滤得到三聚氰胺甲醛树脂沉淀并水洗至中性,在30-70℃条件下干燥至恒重。还公开了上述三聚氰胺甲醛树脂沉淀作为胺基树脂胶粘剂改良剂的应用。本发明的三聚氰胺甲醛树脂沉淀能明显提高胺基树脂胶粘剂的耐水性,极大提高胶合强度,降低甲醛释放量,且不改变目前人造板工业胺基树脂胶粘剂的使用工艺条件。

    一种纳米微晶纤维素模板制备高分散性聚磷酸铵胶体的方法

    公开(公告)号:CN105034108A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510353271.X

    申请日:2015-06-19

    Abstract: 本发明公开一种利用纳米微晶纤维素模板制备高分散性聚磷酸铵胶体的方法,属于绿色阻燃剂合成领域。步骤为将纤维原料分散在质量分数为40~60%的硫酸水溶液中,在40~60℃温度范围下保持2~4h,经过稀释、离心分离、循环透析至pH值中性,然后利用均质仪进行高压破碎,压力为500~800bar,循环次数为6~10次,得到纳米微晶纤维素胶体。在纳米微晶纤维素胶体中加入质量分数15~25%的聚磷酸铵,再加入0.5~3.0%的NaCl水溶液,调节共混物的浓度,充分搅拌,制备得到高分散性聚磷酸铵胶体。本发明利用纳米微晶纤维素的高分散性、高反应活性,促进聚磷酸铵的分散,同时解决了聚磷酸铵单独添加时与基体材料存在的相容性差的问题。阻燃剂合成过程中绿色环保,可用于工业化批量生产。

    一种冷等离子体处理聚磷酸铵制备阻燃草塑复合材料的方法

    公开(公告)号:CN104962100A

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201510353195.2

    申请日:2015-06-19

    Abstract: 本发明公开一种利用冷等离子体改性聚磷酸铵提高草塑复合材料阻燃性能的制备方法。步骤为将聚磷酸铵干燥后置于冷等离子体改性设备样品室中,封闭样品室,打开真空泵,抽真空至2~4Pa,然后通入氨气,调节真空度至20~30Pa,处理功率为100~300W,处理时间为1~3min,得到改性聚磷酸铵。按重量百分比称取30~40%农业加工剩余物、40~60%塑料、7~14%改性聚磷酸铵、1~2%润滑剂,经初混、干燥、造粒、模压、冷却,制成阻燃草塑复合材料。本发明利用氨气冷等离子体处理聚磷酸铵,提高聚磷酸铵的阻燃效率,克服了现有冷等离子体处理植物原料或塑料时存在的时间长、能耗大的不足。

    将普通酚醛树脂转变为快速固化木结构胶粘剂的方法

    公开(公告)号:CN103834337B

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201410106371.8

    申请日:2014-03-21

    Abstract: 本发明是将普通酚醛树脂转变为快速固化木结构胶粘剂的方法,包括,1)胶粘剂主剂制备;2)固化剂制备;3)胶粘剂主剂与固化剂按比例混合,制成在热压或冷压条件下快速固化的木结构胶粘剂。优点:酚醛树脂为普通市售或成品热塑或热固性酚醛树脂,在一定pH值和温度条件下与增强剂共聚缩合制成胶粘剂主剂;将主固化剂与增量剂按比例混合,以混合物为固化剂;制成双组分、储存期长、胶合强度高、耐水、耐候、热压或冷压条件下均可固化,固化温度低,固化时间短。工艺规范、操作简便、易实施,用于各种不规则形状及大尺寸GLULAM、实木胶合梁、实木胶合柱、工字梁等木结构构件和大型实木胶合家具等产品加工中,物理力学性能和耐候性能优异。

    一种含硅微米纤维增韧PHBV复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104530672A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201510021973.8

    申请日:2015-01-14

    Abstract: 本发明公开一种含硅微米纤维增韧PHBV复合材料的制备方法,属于天然高分子材料增韧生物可降解塑料领域。步骤为将含硅纤维原料分散在质量分数为10~35%的氢氧化钠水溶液中,在20~40℃温度范围下保持4~8h,经稀释、过滤,加入分散剂1~5%,利用均质仪进行低压破碎,均质压力为100~200bar,循环次数为6~15次,经分离、真空干燥处理,得到含硅微米纤维。再将含硅微米纤维、聚(β-羟基丁酸酯-β-羟基戊酸酯)(PHBV)按质量比1∶10~1∶25,进行熔融共混,经挤塑造粒,制成含硅微米纤维增韧PHBV复合材料。本发明解决了现有植物纤维增韧PHBV时存在的需要将植物纤维制成纳米级别,消耗大量化学药剂和动力、工序复杂的问题。复合材料的制备方法还能够利用农业剩余物,保护环境。

    一种协效阻燃木塑复合材料及其制造方法

    公开(公告)号:CN102702767B

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201210177607.8

    申请日:2012-06-01

    CPC classification number: B29C47/92 B29C47/0011

    Abstract: 本发明涉及的是一种生物质纳米二氧化硅及聚磷酸铵协效阻燃木塑复合材料,按如下重量百分比的原料制成:30~35%植物纤维、50~58%塑料、2~8%生物质纳米二氧化硅、8~12%聚磷酸铵、1~2%润滑剂。本发明还涉及该阻燃木塑复合材料的制备方法:将称取好的植物纤维、塑料、生物质纳米二氧化硅、聚磷酸铵、润滑剂进行初混、干燥,然后将干燥好的预混物置于双螺杆造粒机中进行造粒,得到木塑颗粒,再将木塑颗粒经各种模具成型、冷却,制成阻燃木塑复合材料。经测试,制备得到的木塑复合材料被点燃的时间增加了17s,热释放速率减少了33%,冲击强度增加了2.9%。本发明不但提高所制备的木塑复合材料的阻燃性能,还能够合理利用稻秸和稻壳。

Patent Agency Ranking