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公开(公告)号:CN103388272A
公开(公告)日:2013-11-13
申请号:CN201310328926.9
申请日:2013-07-31
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 一种离子液体塑化木质纤维材料及其制备方法,它涉及离子液体塑化木质纤维材料及其制备方法。本发明要解决目前采用液氨塑化木材所带来的环境污染问题,以及水热塑化木材能耗高、塑化变形易恢复的问题。本发明的离子液体塑化木质纤维材料是由离子液体和木质纤维材料制成。方法:一、将离子液体溶解于乙醇或水中;二、将木质纤维材料浸泡在步骤一得到的溶液中,进行浸泡处理;三、制备离子液体塑化木质纤维材料。本发明方法制备离子液体塑化木质纤维材料无环境污染,经热压定型后木质纤维细胞发生热塑性变形,不破坏细胞壁结构,当压力消除后,应变恢复小。本发明主要用于离子液体塑化木质纤维材料的制备。
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公开(公告)号:CN101629022A
公开(公告)日:2010-01-20
申请号:CN200910072682.6
申请日:2009-08-14
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 芳纶纤维增强木塑复合材料及其制备方法,它涉及一种纤维增强木塑复合材料及其制备方法。本发明解决了现有木塑复合材料综合力学性能差的问题。本发明木塑复合材料由热塑性塑料、木质纤维材料、润滑剂、增容剂和接枝改性芳纶纤维制成。本发明的制作方法:一、称取原料;二、制备预混料;三、预混料熔融挤出成型即得到芳纶纤维增强木塑复合材料。本发明利用改性芳纶纤维表面的碳碳双键和硅烷基与聚烯烃和木粉形成化学键,使得芳纶纤维与聚烯烃具有良好的相容性,有效地增强了复合材料的界面结合力,本发明的芳纶纤维增强木塑复合材料同时具有高强度和高韧性,综合力学性能好。本发明的方法可以用于结构工程材料等高性能木塑复合材料的生产。
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公开(公告)号:CN103388272B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201310328926.9
申请日:2013-07-31
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 一种离子液体塑化木质纤维材料的制备方法,它涉及离子液体塑化木质纤维材料的制备方法。本发明要解决目前采用液氨塑化木材所带来的环境污染问题,以及水热塑化木材能耗高、塑化变形易恢复的问题。本发明的离子液体塑化木质纤维材料是由离子液体和木质纤维材料制成。方法:一、将离子液体溶解于乙醇或水中;二、将木质纤维材料浸泡在步骤一得到的溶液中,进行浸泡处理;三、制备离子液体塑化木质纤维材料。本发明方法制备离子液体塑化木质纤维材料无环境污染,经热压定型后木质纤维细胞发生热塑性变形,不破坏细胞壁结构,当压力消除后,应变恢复小。本发明主要用于离子液体塑化木质纤维材料的制备。
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公开(公告)号:CN103364249A
公开(公告)日:2013-10-23
申请号:CN201310339648.7
申请日:2013-08-06
Applicant: 东北林业大学
IPC: G01N1/28
Abstract: 一种测试短纤维、微小颗粒、胶状、粘稠状样品动态力学性能的夹具及其装卡方法,它涉及一种测试样品动态力学性能的夹具及其装卡方法。本发明是为了解决现有测试方法不能直接测试短纤维、微小颗粒、胶状、粘稠状样品动态力学性能的技术问题。本发明夹具是由金属片制成,所述的金属片的一面的表面沿中线刻痕一道小槽形成夹具。装卡方法如下:将夹具沿着小槽对折形成60°~90°角,将样品均匀地平铺于夹具的内侧面,然后折叠,即完成装卡。采用本发明的夹具及其装卡方法,使得直接测试短纤维、微小颗粒、胶状、粘稠状样品动态力学性能的方法操作简单,无需制备自我支撑的试件。本发明属于测试无自我支撑能力试件动态力学性能的夹具及其装卡领域。
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公开(公告)号:CN101629022B
公开(公告)日:2011-07-13
申请号:CN200910072682.6
申请日:2009-08-14
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 芳纶纤维增强木塑复合材料及其制备方法,它涉及一种纤维增强木塑复合材料及其制备方法。本发明解决了现有木塑复合材料综合力学性能差的问题。本发明木塑复合材料由热塑性塑料、木质纤维材料、润滑剂、增容剂和接枝改性芳纶纤维制成。本发明的制作方法:一、称取原料;二、制备预混料;三、预混料熔融挤出成型即得到芳纶纤维增强木塑复合材料。本发明利用改性芳纶纤维表面的碳碳双键和硅烷基与聚烯烃和木粉形成化学键,使得芳纶纤维与聚烯烃具有良好的相容性,有效地增强了复合材料的界面结合力,本发明的芳纶纤维增强木塑复合材料同时具有高强度和高韧性,综合力学性能好。本发明的方法可以用于结构工程材料等高性能木塑复合材料的生产。
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公开(公告)号:CN101875790A
公开(公告)日:2010-11-03
申请号:CN201010248417.1
申请日:2010-08-09
Applicant: 东北林业大学
IPC: C08L97/02 , C08L77/10 , C08L25/06 , C08L23/06 , C08L23/12 , C08L55/02 , C08L51/00 , C08L51/06 , B29C47/92 , D06M11/38 , D06M101/36
CPC classification number: B29C48/92 , B29C2948/92704 , B29C2948/92895
Abstract: 表面水解改性芳纶纤维增强木塑复合材料及其制备方法,属于结构和工程材料领域,它解决了现有的木塑复合材料无法科学合理地兼顾高强度和高冲击韧性的问题。表面水解改性芳纶纤维增强木塑复合材料由热塑性塑料、木质纤维材料、表面水解改性芳纶纤维、相容剂和润滑剂制成。具体方法包括以下步骤:步骤一、将木质纤维材料加入到高速混合机中搅拌,使其含水率达到1.5%~2.5%之间;步骤二、将热塑性塑料、表面水解改性芳纶纤维、相容剂和润滑剂依次加入到高速混合机中,与木质纤维一起进行预混,得到预混料;步骤三、将预混料通过螺杆挤出机挤出成型,得到芳纶纤维增强木塑复合材料。其力学性能比普通木塑复合材料显著提高,尤其是力学强度和抗冲击性能同时得到显著改善。
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公开(公告)号:CN101875790B
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201010248417.1
申请日:2010-08-09
Applicant: 东北林业大学
IPC: C08L97/02 , C08L77/10 , C08L25/06 , C08L23/06 , C08L23/12 , C08L55/02 , C08L51/00 , C08L51/06 , B29C47/92 , D06M11/38 , D06M101/36
CPC classification number: B29C48/92 , B29C2948/92704 , B29C2948/92895
Abstract: 表面水解改性芳纶纤维增强木塑复合材料及其制备方法,属于结构和工程材料领域,它解决了现有的木塑复合材料无法科学合理地兼顾高强度和高冲击韧性的问题。表面水解改性芳纶纤维增强木塑复合材料由热塑性塑料、木质纤维材料、表面水解改性芳纶纤维、相容剂和润滑剂制成。具体方法包括以下步骤:步骤一、将木质纤维材料加入到高速混合机中搅拌,使其含水率达到1.5%~2.5%之间;步骤二、将热塑性塑料、表面水解改性芳纶纤维、相容剂和润滑剂依次加入到高速混合机中,与木质纤维一起进行预混,得到预混料;步骤三、将预混料通过螺杆挤出机挤出成型,得到芳纶纤维增强木塑复合材料。其力学性能比普通木塑复合材料显著提高,尤其是力学强度和抗冲击性能同时得到显著改善。
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