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公开(公告)号:CN112409808B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202011269676.2
申请日:2020-11-13
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: C08L97/02 , C08L79/08 , C08K3/08 , C08K3/02 , C08K7/06 , C08K13/04 , B32B15/02 , B32B15/20 , B32B15/14 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B38/00
Abstract: 本发明公开了一种金属化木质吸波板材,属于新材料领域,其板材由棉梗藕连碎料、棉梗基复合粉末、黄铜筛网三种材料按重量比1‑2:1‑2:1复合制成,还公开了一种金属化木质吸波板材的制备方法,包括原料铺装、温压成形、切边三个步骤,本发明制备的吸波材料质量轻、韧性好、吸波能力强,且耐热、耐湿、具有金属特性,可用于室内外各种环境。
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公开(公告)号:CN112519340B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202011269675.8
申请日:2020-11-13
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: B32B9/02 , B32B9/04 , B32B9/00 , B32B27/02 , B32B27/12 , B32B27/32 , B32B27/14 , B32B3/24 , B32B33/00 , B32B37/02 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B37/14 , B32B38/04 , B32B38/18 , D04H1/541 , G10K11/168 , D06M11/83 , C08L97/02 , C08L63/00 , C08K3/22 , D06M101/06 , D06M101/04 , D06M101/20
Abstract: 本发明公开了一种基于苎麻纤维与苎麻骨的吸波复合材料,属于新材料领域,其复合材料由金属化苎麻纤维毡和纳米增强苎麻骨微穿孔板复合而成,还公开了一种基于苎麻纤维与苎麻骨的吸波复合材料的制备方法,包括苎麻纤维毡的制备、金属化苎麻纤维毡的制备、纳米增强苎麻骨微穿孔板的制备、复合材料的制备四个步骤,该方法实现了多孔材料和微穿孔板制备与复合方法的创新,实现了吸波材料的结构优化与吸波性能提升,制备得到的吸波复合材料具有良好的吸波隐身、隔音隔热、耐候耐蚀性能,是一类军民两用理想材料。
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公开(公告)号:CN110585979B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN201910858223.4
申请日:2019-09-11
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公布了一种乳化沥青节能生产设备,它包括罐体,所述罐体上端设置有机架,所述机架下端设置有空心管,所述空心管伸入储料桶内,所述储料桶外壁和罐体顶壁之间设置有轴承,所述储料桶下端设置有出料口,所述出料口内设置有下料阀门,所述储料桶上端通过轴承与上盖连接,所述上盖上设置有投料口;所述储料桶外壁上设置有一圈与其同轴的传动齿轮,所述传动齿轮与主动齿轮啮合,所述主动齿轮设置在搅拌杆上,所述搅拌杆与罐体内壁上的轴承座连接,所述搅拌杆一端穿过罐体与电机的输出轴连接,所述搅拌杆上设置有第一搅拌叶。本发明的目的是提供一种乳化沥青节能生产设备,能够减少将沥青保持在液体状态下的能源使用量。
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公开(公告)号:CN109704649B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN201910053148.4
申请日:2019-01-21
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种改性竹纤维沥青混合料,包括以下原料:改性竹纤维和沥青混合料。本发明还公开了一种改性竹纤维沥青混合料的制备方法,该方法通过将酯化处理后的竹纤维加入到沥青混合料中拌合均匀,使其高温稳定性、低温抗裂性、水稳定性和耐久性均得到显著提升,且原料廉价易得、成本低、环保无毒、制备方法简单,具有显著的社会经济效益和推广应用价值。
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公开(公告)号:CN109208360B
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201811072524.6
申请日:2018-09-14
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种木质复合纤维及其制备方法。木质复合纤维由五种原始组分制成,各组分的重量百分数为:狼尾草纤维40%~50%、棉梗纤维20%~30%、办公废纸纤维10%~20%、针叶树液化木材5%~10%、纳米二氧化硅分散液4%~5%。其制备方法包括狼尾草纤维的制备、棉梗纤维的制备、办公废纸纤维的制备、针叶树液化木材的制备、木质复合纤维的制备与包装六个步骤。本发明制备的木质复合纤维灰分少、耐热性好、吸油率高,且工艺环保、成本低廉,是一类理想的路用木质纤维材料,亦可用于木质高强度板材的制备。
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公开(公告)号:CN107813399B
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201710932831.6
申请日:2017-10-10
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种草本植物基耐候隐身板材及其制备方法。这种草本植物基耐候隐身板材由五种组分制成,各组分重量百分数为:草本植物粉末50%‑60%、液态纤维素纳米纤维15%‑20%、空心微珠10%‑15%、硅酸盐纳米添加剂5%‑10%、特种添加剂1%‑5%、色母0.001%‑2%。其制备方法包括草本植物粉末制备、混料、挤压成形、二次制粉、模压成形五个步骤。采用本发明制备的草本植物基耐候隐身板材隔音隔热、耐侯耐蚀、电磁隐身性好,是军民两用理想建材。
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公开(公告)号:CN110054908A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910394632.3
申请日:2019-05-13
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种生物质材料基再生沥青,该再生沥青包括以下原料(按质量份数计):30~40份废旧沥青,10~20份新沥青,10~20份木焦油,3~6份生物质纤维,3~5份增塑剂,0.5~1.5份稳定剂,0.2~0.5份增容剂。本发明还公开了一种生物质材料基再生沥青的制备方法,包括制备再生沥青初样和制得再生沥青两个步骤。生物质材料基再生沥青可有效恢复废旧沥青路用性能,尤其对废旧沥青的抗氧化老化和低温抗裂性能提升显著,且制备工艺简单,易操作,制备成本低。
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公开(公告)号:CN109627797A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811621227.2
申请日:2018-12-28
Applicant: 中南林业科技大学
CPC classification number: C08L95/00 , C08L2205/035 , C08L91/00 , C08L9/06 , C08L53/02 , C08K3/042 , C08K5/12 , C08K5/14
Abstract: 本发明公开了一种废食用大豆油与氧化石墨烯复合再生沥青,由以下组分按照质量份数配比计:30~40份回收沥青;20~40份新沥青;0.02~0.5份氧化石墨烯;10~20份废食用大豆油;6~8份废橡胶粉;3.0~5.0份热塑性橡胶;3.0~4.0份增塑剂;0.6~0.8份稳定剂。本发明还公开了废食用大豆油与氧化石墨烯复合再生沥青的制备方法,包括制备氧化石墨烯改性沥青、制备复合再生沥青初样、制得再生沥青三个步骤;其制备工艺简单,所得再生沥青具有良好的粘结性、流动性和延度,且配方中包含大量废旧原料,价格低廉、节能环保。
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公开(公告)号:CN104831645B
公开(公告)日:2016-11-30
申请号:CN201510207288.4
申请日:2015-04-28
Abstract: 本发明公开了一种高强木塑复合快装防眩装置,其由木塑复合防眩叶板、基座、销钉组成:木塑复合防眩叶板为芭蕉叶形层压结构,由3~5mm厚的防腐实木板中间层与两层密度为75~160g/m2的超高分子量聚乙烯无纬布防护层组成;基座由扁平方管和定位芯块组成;定位芯块内嵌入扁平方管的下部,木塑复合防眩叶板下部内嵌入扁平方管的上部,扁平方管与定位芯块及扁平方管与木塑复合防眩叶板之间均通过销钉固定。另外还公开了高强木塑复合快装防眩装置的制造方法。本发明以速生木材、农林剩余物、超高分子量聚乙烯和颗粒增强因子为原料制备零部件后组装完成,成本低廉、安装维护便捷,同时兼具防自然风化腐蚀、抗强风与高速冲击、环保等特点。
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公开(公告)号:CN117258643A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202310050018.1
申请日:2023-02-01
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: B01F33/83 , B01F33/82 , B01F27/90 , B01F27/92 , B01F27/192 , B01F27/2322 , B01F27/93 , B01F35/75 , B01F101/38
Abstract: 本发明公布了一种沥青超乳化加工设备,涉及建筑工程技术领域,包括设置在外罐内的内罐,所述内罐内设置有搅拌轴;所述内罐外壁设置有带搅拌叶的旋转件;所述外罐和内罐底部通过阀门开关连接乳化罐;所述乳化罐内设置有隔板,隔板中心设置有过料孔;所述乳化罐中心设置有旋转轴,所述旋转轴穿过过料孔与搅拌轴连接;所述旋转轴上设置有第一盘体和第二盘体,第一盘体位于隔板上方,第二盘体位于隔板下方;所述第一盘体和隔板之间形成研磨面;所述第二盘体和隔板之间形成研磨面。本发明实现了沥青与皂液的混合乳化一体式加工,相对于传统的沥青乳化加工,本发明体积小,耗能低,乳化度高。
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