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公开(公告)号:CN115262234A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210950134.4
申请日:2022-08-09
Applicant: 南京林业大学 , 千年舟新材科技集团股份有限公司 , 北京林业大学 , 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
IPC: D06M19/00 , D06M11/76 , C09J11/08 , C09J189/00 , C09J11/06 , B27N3/00 , D06M101/10
Abstract: 本发明属于生物质胶黏剂技术领域,具体涉及一种高强度防腐大豆蛋白胶黏剂及其制备方法与应用。所述大豆蛋白胶黏剂包括:大豆蛋白20‑35重量份、水70‑80重量份、有机无机杂化增强剂0.5‑3.5重量份、改性剂0.5‑3.5重量份、交联剂1‑5重量份;其中,所述改性剂为单宁酸。该大豆蛋白胶黏剂通过有效的载荷传递和能量消耗实现了大豆蛋白基胶黏剂高粘结强度和耐水性能的双重优化,同时还具有一定的防腐性能,且制备方法简单,原料易得,易于实施。
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公开(公告)号:CN115232574A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210901797.7
申请日:2022-07-28
Applicant: 南京林业大学 , 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 , 北京林业大学 , 贵阳学院
IPC: C09J11/04 , C09J189/00
Abstract: 本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种功能化云母增强的防腐阻燃大豆蛋白胶黏剂及其制备方法。本发明所提供的大豆蛋白胶黏剂以功能化云母作为增强剂,以大豆蛋白粉作为主剂、以水作为分散介质。更具体地,本发明所提供的功能化云母是采用功能化聚合物与云母反应后得到的。本发明通过构筑强弱双网络纳米涂层包覆的云母界面,采用功能化云母与大豆蛋白形成强而稳定的分层体系,有效促进了分子水平上负载能量的传递和耗散,可提高大豆蛋白胶黏剂的粘接强度和耐水性。此外,本发明中有机‑无机杂化交联网络赋予大豆蛋白胶黏剂优异的阻燃性和防霉性。
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公开(公告)号:CN109304776B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN201810882464.8
申请日:2018-08-03
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种摩擦焊接用圆竹榫制造工艺,包括以下步骤:S01,竹子经截断剖分成竹片单元,通过圆棒机制成圆棒状竹棒;S02,将S01得到的竹棒进行紫外光处理及干燥处理;S03,将S02干燥后的竹棒进行表面塑化处理;S04,对S03中塑化过的竹棒进行表面螺纹制造与截断,形成圆竹榫。本发明还公开了一种摩擦焊接用圆竹榫制造设备。本发明的一种摩擦焊接用圆竹榫制造工艺及其处理设备,能够提高家具构件的连接强度且耐水性和耐久性要远远高于圆木榫。
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公开(公告)号:CN109374656B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201811177041.2
申请日:2018-10-09
Applicant: 南京林业大学
IPC: G01N23/046
Abstract: 本发明公开了一种评价胶合板沿板面垂直方向吸水行为的方法,包括以下步骤:(1)对胶合板进行封面处理;(2)使用X射线断层扫描仪记录试件;(3)浸渍胶合板试件于氯化铯水溶液中;(4)使用X射线断层扫描仪记录试件吸水过程;(5)将吸水前后的X射线断层扫描图使用Octopus软件进行三维重建;(6)使用ImageJ软件测试各板层吸水前后的平均灰度值,计算胶合板各板层吸水量,评价胶合板沿垂直板面方向的吸水行为。本发明通过X射线断层扫描仪扫描吸水前后的断层图片,并利用Octopus软件和ImageJ软件得到板层的吸水量,该方法可实现胶合板各板层吸水量无损、实时、精确的检测,并能够实现胶合板内部吸水量分布在三维尺度上的可视化。
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公开(公告)号:CN107189733B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201710553436.7
申请日:2017-07-08
Applicant: 南京林业大学
IPC: C09J161/32 , C08G12/40 , C08G12/38
Abstract: 本发明公开了一种多元醇醚增韧改性三聚氰胺‑甲醛‑尿素共缩聚胶黏剂的方法,包括多元醇醚增韧改性三聚氰胺‑甲醛‑尿素共缩聚胶黏剂的多元醇醚添加量,添加顺序和制备方法,其中多元醇醚含量为胶黏剂含量的1‑8%wt。还公开了一种多元醇醚增韧改性三聚氰胺‑甲醛‑尿素共缩聚胶黏剂在制备高抗冲胶合板中的应用。本发明利用具有醇醚结构的多元醇醚作为改性剂,以降低三聚氰胺‑甲醛‑尿素分子之间的交联度和增加分子中柔性链段的比例,提高胶层韧性,胶合板冲击强度提高20%以上,弹性模量提高30%以上,储存期提高3天以上。本发明制得的胶黏剂具有原料来源广泛,价格低廉,制备方法简便,工艺适应性好、增韧效果显著和胶合板具有高抗冲性能等显著优势。
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公开(公告)号:CN109291183B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201811247812.0
申请日:2018-10-25
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种木材焊接结合用改性微米颗粒制备方法,包括以下步骤:S01,将乙醇溶液、正硅酸乙酯和氨水溶液放入到搅拌反应器进行搅拌反应;S02,使用乙醇对二氧化硅颗粒进行超声洗涤,接着再进行真空抽滤;S03,抽滤后进行干燥,得到微径的二氧化硅颗粒;S04,配置水和甲醇的混合溶剂,然后溶解N‑β(氨乙基)‑γ‑氨丙基甲基二甲氧基硅烷;S05,将二氧化硅颗粒浸泡于微颗粒改性溶液中进行浸泡一段时间后进行真空抽滤,最后干燥,得到改性微米颗粒。本发明还公开了一种木材焊接结合用改性微米颗粒使用方法。本发明的一种木材焊接结合用改性微米颗粒制备及其使用方法,能通过界面结构的调控,从微观结构设计方面大幅度提高木材焊接的韧性,同时还增强木材焊接的耐水和耐久性能。
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公开(公告)号:CN108177225B
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201711280806.0
申请日:2017-12-06
Applicant: 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 , 南京林业大学
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯高导热地采暖地板的制备方法,所述方法步骤如下:S1:单板预处理;S2:室温风干;S3:等离子体处理;S4:浸渍;S5:干燥;S6:单板配坯;S7:热压。本发明将石墨烯/金属复合材料溶解于浸渍溶液中,对木材进行浸渍改性,使石墨烯/金属复合材料均匀地分布于木材细胞腔中,不仅可以极大地提升木材的导热性能,而且能够增强木材本身的密度和稳定性等。将改性后的木材作为贴面层,中间层、基材,制成石墨烯高导热地采暖地板,有效地提高了地板的导热性能,实现地采暖地板节能降耗、散热均匀、结构稳定等功能。
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公开(公告)号:CN107009450B
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201710297855.9
申请日:2017-04-29
Applicant: 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 , 南京林业大学
Abstract: 本发明提供了高频热压法制造重组装饰材的方法,包括如下步骤:(1)将原木去皮、旋切、裁剪成单板A;(2)单板A经分选后,进行漂白、染色、干燥处理,得到单板B;(3)将单板B经挖补、组合、双面涂胶和组坯得到板坯;(4)将组坯后的两个板坯放置在高频热压机的上、下压板之间。(5)开启高频发生器,通电预热金属板后闭合压机,当压至热压周期1/2~2/3的时间时,关闭压机,并将压板间两个重组装饰材板坯位置上下调换后继续加热直至完成整个热压周期的时间,热压周期为4~6h。(6)待板坯冷却拆掉薄膜、分布卸压后取出,进行四面锯切。本发明所提供的制备方法工艺简单、生产效率高,产品胶合质量良好,胶粘剂固化程度均匀。
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公开(公告)号:CN107227144B
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201710412618.2
申请日:2017-06-05
Applicant: 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 , 南京林业大学
IPC: C09J189/00 , C09J101/02 , C09J175/08 , C09J11/04 , C09J11/08
Abstract: 本发明提供了一种重组材用环保单宁胶粘剂及其制备方法,所述胶粘剂由以下重量份数的原料制成:3‑10份改性微纳米纤维素,100份水,40‑55份单宁,1‑10份有机改性纳米蒙脱土,1.5‑5份填料,10‑20份应激型交联剂,所述填料选自面粉、淀粉、硅藻土、高岭土、膨润土和滑石粉中的至少一种。本发明所制备的胶粘剂环保低毒,其游离甲醛≤0.1g/kg;总挥发性有机物≤300g/L,且增韧效果优异。
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公开(公告)号:CN109291183A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811247812.0
申请日:2018-10-25
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种木材焊接结合用改性微米颗粒制备方法,包括以下步骤:S01,将乙醇溶液、正硅酸乙酯和氨水溶液放入到搅拌反应器进行搅拌反应;S02,使用乙醇对二氧化硅颗粒进行超声洗涤,接着再进行真空抽滤;S03,抽滤后进行干燥,得到微径的二氧化硅颗粒;S04,配置水和甲醇的混合溶剂,然后溶解N-β(氨乙基)-γ-氨丙基甲基二甲氧基硅烷;S05,将二氧化硅颗粒浸泡于微颗粒改性溶液中进行浸泡一段时间后进行真空抽滤,最后干燥,得到改性微米颗粒。本发明还公开了一种木材焊接结合用改性微米颗粒使用方法。本发明的一种木材焊接结合用改性微米颗粒制备及其使用方法,能通过界面结构的调控,从微观结构设计方面大幅度提高木材焊接的韧性,同时还增强木材焊接的耐水和耐久性能。
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