一种竹篾叠层材料制备方法

    公开(公告)号:CN116277355B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202310269268.4

    申请日:2023-03-20

    Abstract: 本发明涉及一种竹篾叠层材料制备方法,通过溶剂沿竹材孔隙的渗透,由表层开始逐步溶解纤维素等竹材成分,溶解的纤维素等大分子在孔隙中运动并互相缠结,在随后的再生与干燥过程中,这些大分子间通过物理纠缠和氢键网络将竹材紧密粘接,从而制得竹篾叠层材料。在技术流程方面,整体制备工艺简单,不需借助任何高能耗设备,在常温常压下即可完成全部制备,所利用溶剂均可回收再利用,是一种环保、绿色、可持续的制备方案。采用本发明方法所制备得到的多层符合竹篾材料可以避免胶粘剂的使用,能在无污染、低能耗且环保的情况下实现竹材的粘合,拉伸强度可达511MPa,所制得的竹篾叠层材料具有各向同性的力学性能。

    一种协同增韧植物生物质全组分薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN118620286A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410657960.9

    申请日:2024-05-27

    Abstract: 本发明涉及一种协同增韧植物生物质全组分薄膜及其制备方法。属于植物生物质全组分薄膜制备的技术领域。本发明采用生物质溶剂体系将生物质全组分溶解,以长碳链酸和多元醇作为增韧剂制成生物质全组分薄膜;通过长碳链酸、多元醇协同增韧削弱纤维素分子间氢键作用而使薄膜韧性大幅度提高;同时多元醇通过氢键交联纤维素,强度仅有小幅度降低。与不添加增韧剂的原始薄膜相比,本发明中所得生物质全组分薄膜断裂伸长率提升1080%(从3.63%提升至42.83%);拉伸强度仅降低19.86%(从56.85降低至45.56MPa);所有生物质全组分薄膜均在180天内完全降解。

    一种竹篾叠层材料制备方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116277355A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310269268.4

    申请日:2023-03-20

    Abstract: 本发明涉及一种竹篾叠层材料制备方法,通过溶剂沿竹材孔隙的渗透,由表层开始逐步溶解纤维素等竹材成分,溶解的纤维素等大分子在孔隙中运动并互相缠结,在随后的再生与干燥过程中,这些大分子间通过物理纠缠和氢键网络将竹材紧密粘接,从而制得竹篾叠层材料。在技术流程方面,整体制备工艺简单,不需借助任何高能耗设备,在常温常压下即可完成全部制备,所利用溶剂均可回收再利用,是一种环保、绿色、可持续的制备方案。采用本发明方法所制备得到的多层符合竹篾材料可以避免胶粘剂的使用,能在无污染、低能耗且环保的情况下实现竹材的粘合,拉伸强度可达511MPa,所制得的竹篾叠层材料具有各向同性的力学性能。

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