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公开(公告)号:CN118954270A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411392810.6
申请日:2024-10-08
申请人: 中国林业科学研究院木材工业研究所
摘要: 本发明公开了一种竹子吊运装置及方法,属于竹材集材运输领域。一种竹子吊运装置,包括安装板,还包括:设置在安装板上的抓取检测单元,用于对竹子进行抓取以及对竹子的重心进行检测;设置在安装板上的调节单元,用于对竹子的重心进行调整,其中,调节单元包括抓取机构、定位机构和驱动机构,抓取机构至少部分与抓取检测单元连接,用于对竹子进行抓取,抓取检测单元与定位机构之间电性连接,用于对抓取机构的位置进行锁定,驱动机构能够调整抓取机构与安装板之间的相对位置;本发明能够克服竹子集材费时费力,集材效率低,原材料成本高,难以保证竹子重心的平稳,容易造成竹子损坏,存在安全隐患的问题。
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公开(公告)号:CN114249099B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202111587962.8
申请日:2021-12-23
申请人: 安吉前程竹木机械有限公司 , 湖南省林业科学院 , 国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所 , 福建呈祥机械制造有限公司 , 中国林业科学研究院木材工业研究所
摘要: 本发明属于竹加工用设备技术领域,尤其涉及一种用于竹片输送的上压轮装置。本发明通过在固定板上设置滚轮架体单元、竖向固定柱单元以及气缸单元的方式,达到竹片输送时上方压紧动作更加稳定、灵活的效果。本发明具有以下优点:第一,滚轮架体单元用于压住、限位输送中的竹片,避免其向两侧偏斜,保证长度方向上的平稳输送的出料效果;第二,滚轮主体在压紧使用时,稳定性高,不易意外掉落,在向下调节时,调节操作简单方便;第三,滚轮架体单元通过向下旋转的方式,实现滚轮主体不同的压紧使用高度,滚轮架体单元旋转时稳定性高,其自身不易发生左右滑动。
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公开(公告)号:CN118514168A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410890289.2
申请日:2024-07-04
申请人: 广东省林业科学研究院 , 中国林业科学研究院木材工业研究所 , 仁化县奥达胶合板有限公司 , 东北林业大学
摘要: 本申请涉及竹材加工装备的技术领域,具体提供一种一体化的竹重组材单元连续精准分离装备,至少包括疏解装置,所述疏解装置包括疏解装置机架、输送辊轮、与所述输送辊对应设置的疏解辊、以及能够驱动所述输送辊和所述疏解辊的动力机构,所述疏解辊包括能够转动地安装在所述疏解装置机架上的疏解辊轴体、间隔且固定地安装在所述疏解辊轴体上的多个疏解刀片;所述疏解装置还包括清洁机构,所述清洁机构包括固定地设置在所述疏解装置机架上的清洁刀架、通过所述清洁刀架安装的清洁刀片,所述清洁刀片的实施清洁处理的侧部具有拨料齿,所述拨料齿插入相邻的所述疏解刀片之间。本申请的装备结构更简单、生产线的线程更短、工序简化。
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公开(公告)号:CN118485199A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410545066.2
申请日:2024-05-06
申请人: 中国林业科学研究院木材工业研究所
IPC分类号: G06Q10/063 , G06F17/10 , G06Q50/26 , G01N33/46
摘要: 本发明涉及环境监测技术领域,尤其涉及一种基于木竹产品中的碳足迹计算方法。本发明针对木竹产品木竹产品本身含有一定量的有机碳的特点,创新地提出一种木竹产品的碳足迹计算方法,该方法综合考虑了木竹产品本身含有的有机碳以及各特定生命周期阶段的碳排放,具有较高的准确性和适用性。
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公开(公告)号:CN117624550B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202311745422.7
申请日:2023-12-18
申请人: 中国林业科学研究院木材工业研究所
IPC分类号: C08G18/83 , B27K3/15 , B27K3/12 , B27K3/36 , C08G18/66 , C08G18/32 , C08G18/10 , C08G18/48 , C08G18/76 , C08G18/75 , C08G18/73
摘要: 本发明公开一种水性超支化聚氨酯改性剂乳液、制备方法及在板材防开裂的应用,包括以下步骤:S1.超支化基底聚合物的制备;S2‑S4.水性超支化聚氨酯改性剂乳液的制备;本发明利用Michel加成反应合成带有末端氨基的水性超支化聚合物基底,再与水性聚氨酯的异氰酸根反应,使接枝后侧链转变为主链形成末端异氰酸根基团与胶合板等单板类人造板表面羟基作用,接枝到板材表面,制得改性板材,使板材表面疏水性、尺寸稳定性和平整度提高,并进一步通过热压作用将浸渍胶膜纸饰面到板材表面,超支化聚合物的端氨基进一步穿插到浸渍胶膜纸层间与游离甲醛反应,形成牢固的物理化学作用,增强界面结合力,防止浸渍胶膜纸开裂。
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公开(公告)号:CN118271542A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410581597.7
申请日:2024-05-11
申请人: 中国林业科学研究院木材工业研究所
IPC分类号: C08F289/00 , C08F228/02 , C08F222/38 , C08F2/48 , B25J9/10 , B25J9/00
摘要: 本发明属于一种木基水凝胶材料及结构的制备和应用方法,由超吸水水凝胶材料3‑磺丙基丙烯酸盐钾盐(SPA)、交联剂N、N'‑亚甲基双丙烯酰胺、与光引发剂苯基‑2,4,6‑三甲基苯甲酰基膦酸锂通过光引发自由基聚合形成SPA水凝胶,在真空浸渍条件下与木材脱木素框架进项原位聚合,制备得到的木基水凝胶材料具有良好的机械性能和柔韧性,且对水具有极佳的敏感性,在水的刺激下可以进行膨胀,同时电渗驱动可加速水凝胶的膨胀,调节不同溶液pH即可实现不同力学性能。本发明简单易操作,且具有优异的生物相容性,在水下机器人、堵漏、压力传感器等领域具有重要广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN117624619B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202311747042.7
申请日:2023-12-18
申请人: 中国林业科学研究院木材工业研究所
IPC分类号: C08G81/02 , B27K3/12 , C08F220/18 , C08F220/14 , C08F220/32
摘要: 本发明公开一种水性超支化聚丙烯酸酯改性剂乳液、制备方法及在板材防开裂中的应用,包括以下步骤:S1.超支化预聚体的制备;S2‑S4.水性超支化聚丙烯酸酯改性剂乳液的制备;本发明利用三元胺和二元缩水甘油醚反应形成末端带有氨基的水性超支化预聚体,再与侧链有环氧官能团的聚丙烯酸酯乳液反应,形成水性超支化聚丙烯酸酯乳液;通过硅烷偶联作用将超支化聚丙烯酸酯接枝到胶合板等单板类人造板表面,制得改性板材,使板材表面疏水性、尺寸稳定性和平整度提高;通过热压作用将浸渍胶膜纸饰面到板材表面,超支化聚合物的端氨基进一步穿插到浸渍胶膜纸层间与游离甲醛反应,形成牢固的物理化学作用,增强界面结合力,防止浸渍胶膜纸开裂。
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公开(公告)号:CN114113408B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202111526395.5
申请日:2021-12-14
申请人: 中国林业科学研究院木材工业研究所
摘要: 本发明公开了一种无损鉴别檀香紫檀和染料紫檀木材及其制品的方法,包括如下步骤:(1)、对檀香紫檀木料和待检测木料分别进行取样,以得到样品1和样品2,且样品1和样品2的体积和质量相等;(2)、将样品1和样品2先后放入顶空‑气相色谱质谱联用仪内的不同顶空进样瓶中;(3)、以先后获得样品1和样品2的保留时间‑相对丰度的总离子流色谱图和质谱图。(4)、观察总离子流色谱,通过特定色谱峰的确认,并利用FID检测器定量分析特定色谱峰的积分面积,计算特定色谱峰的积分面积比,判定样品为檀香紫檀或染料紫檀。本发明不包含木材样品溶剂浸出液处理步骤,提高了检测效率,并且排除了溶剂的干扰,提高了鉴别概率。
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公开(公告)号:CN118061309A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410375956.3
申请日:2024-03-29
申请人: 中国林业科学研究院木材工业研究所
摘要: 本公开提供的一种杉木正交胶合木工艺参数的优化方法,包括:S1、针对1C‑PUR胶黏剂选定不同施胶量、不同压力及不同保压时间制备杉木CLT;S2、针对各杉木CLT进行胶合性能测试,以确定剪切强度、木破率和剥离率,并将其作为胶合性能指标;S3、对得到的所有胶合性能指标值进行极差分析,得到初步优化参数,利用其制备杉木CLT,作为对照组,对其按照S2进行胶合性能测试,将S1制备的杉木CLT作为测试组,将对照组与测试组的胶合性能指标值进行对比,若对照组优于测试组,则将对照组的胶合工艺参数作为最优胶合工艺参数,否则,调整胶合工艺参数后重复S1~S2,直至对照组优于测试组。利用本公开确定的工艺参数能实现制备较优胶合性能的杉木CLT。
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公开(公告)号:CN117841117A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202310990884.9
申请日:2023-08-08
申请人: 山东晟昌新材料有限公司 , 中国林业科学研究院木材工业研究所
IPC分类号: B27D1/04
摘要: 本发明公开了一种木质颗粒饰面胶合板及其制造方法,属于胶合板制备技术领域。本发明在以杨木或桉木胶合板为基材,以木质颗粒为覆面材料,通过单元形态、比例和含水率优化,不同施胶方式组合和区间梯度热压压力调控,实现表层木质颗粒层的压缩而芯层胶合板未被压缩,改善了胶合板表面粗糙,解决了胶合板表面难以直接饰面问题;同时通过增强木质颗粒层与芯层的界面结合强度,解决木质颗粒层和单板层易剥离的技术难题。
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