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公开(公告)号:CN108872127A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810391274.6
申请日:2018-04-27
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: G01N21/3554 , G01N21/3563
Abstract: 本发明公开了一种基于红外差谱技术的纳米纤维素薄膜含水率测量方法,选取待测纳米纤维素薄膜制得基样和不同湿度下的试样;利用红外光谱仪分别测得基样的红外光谱图H0和不同湿度下纳米纤维素薄膜试样的红外光谱图HS;用不同湿度下纳米纤维素薄膜试样的红外光谱图HS减去基样的红外光谱图H0,得到红外差谱图HS‑0;求得红外差谱图中1600‑1800cm‑1范围内的面积AS‑0;利用干燥法测量不同湿度下纳米纤维素薄膜试样的含水率MCS;将含水率MCS和面积AS‑0利用最小二乘法线性回归构建基于红外差谱技术的纳米纤维素薄膜含水率测量模型。该模型可用于待测纳米纤维素薄膜含水率的批量测定,每个试样耗时1s,大大缩短了纳米纤维素薄膜含水率的检测时间。本发明具有检测快速、试样需求量少的优点,是一种无损检测技术,可以应用于纳米纤维素薄膜检测领域。
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公开(公告)号:CN108659237A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810497245.8
申请日:2018-05-22
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: C08J3/075 , C08B15/02 , C08F251/02 , C08F220/28 , C08G73/02 , C08G73/06 , G01K7/16
Abstract: 本发明公开了一种导电性能随温度调谐的纳米纤维复合水凝胶,至少由5~10质量份的2-甲基-2-丙烯酸-2-(2-甲氧基乙氧基)乙酯、5~10质量份的甲氧基聚乙二醇甲基丙烯酸酯和0.5~8质量份纳米纤维素胶体加热聚合后,再与0.1~2质量份的导电高分子单体聚合得到。该纳米纤维复合水凝胶,在纳米纤维增强温敏型水凝胶基体上合成导电高分子聚合物,同时具备灵敏的温度敏感性能和优异的导电性能,其导电性能可随温度变化而变化,且由于纳米纤维及刚性导电高分子的引入,增加了水凝胶的力学强度;此外,水凝胶可变的形状、尺寸可以满足较多场合的应用需求,在柔性智能材料、肌肉仿生等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105646723B
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201610190087.2
申请日:2016-03-30
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: C08B31/18 , C09J161/12 , C08G8/22
Abstract: 本发明公开了一种双醛淀粉的制备方法,包括以下步骤:(1)将氧化剂和酸解剂加入到去离子水中进行混合,然后加入淀粉搅拌配成淀粉乳;(2)将步骤(1)得到的淀粉乳转移至反应釜中进行酸解氧化反应,反应完后得到的物料经洗涤至中性后再干燥,即得所述的双醛淀粉。该制备方法反应时间短、操作简单、适合于工业化应用。本发明还公开了一种采用该制备方法制备得到的双醛淀粉,该双醛淀粉醛基含量高、反应活性高、糊化粘度低。
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公开(公告)号:CN107091043A
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201710387532.9
申请日:2017-05-27
Applicant: 中南林业科技大学
CPC classification number: E06B5/16 , E06B1/34 , E06B1/52 , E06B3/70 , E06B3/7001 , E06B5/161 , E06B5/20 , E06B2003/7046 , E06B2003/7049
Abstract: 本发明公开了一种秸秆无机复合空心防火门,包括门扇、门框、门锁和防火铰链,门框固接在门扇的边缘,防火铰链设置在门扇的一侧,门锁设置在门扇的另一侧,门扇包括第一装饰板、第二装饰板、空心无机门芯板、第一侧板和第二侧板,空心无机门芯板为空心结构,第一装饰板和第二装饰板相对固接在空心无机门芯板的主平面上,第一侧板和第二侧板相对固接在空心无机门芯板的侧面上。本发明具有防火抑烟、防水、防老化、防冻、防虫蛀等功能,防火等级达到A2级,而且镁系无机胶凝材料在高温条件下分解会产生具有灭火功能的氯气。无机门芯板的空心结构,使门芯板密度仅为500kg/m3左右,有效降低了防火门的重量,增加了防火门保温隔声性能。
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公开(公告)号:CN104552490B
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201410834037.4
申请日:2014-12-29
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: B27D1/04 , B27D1/08 , B32B7/12 , B32B21/10 , B32B37/12 , B32B37/10 , C09J1/02 , C09J11/08 , C09J11/06
Abstract: 本发明公开了一种木基结构复合材料,为层状结构,包括中间的防火层以及位于防火层两表面的木质层,防火层由无机胶黏剂、植物碎料和玻璃纤维网格布复合而成,木质层包括旋切单板层和锯制单板层,防火层与锯制单板层通过无机胶黏剂胶合,旋切单板层通过无机胶黏剂胶合于锯制单板层的外表层。木基复合材料的制备方法包括无机胶黏剂的制备、防火层的制备和木基复合材料的成型。本发明的木基复合材料防火性能好,防火等级达到A2级;无甲醛释放,弯曲强度超过62MPa。
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公开(公告)号:CN104629061B
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201510048070.9
申请日:2015-01-30
Applicant: 广东省宜华木业股份有限公司 , 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种水性丙烯酸改性醇酸树脂的制备方法,先合成端羧基丙烯酸共聚物,然后以端羧基丙烯酸共聚物酯化改性合成水性醇酸树脂。在醇酸树脂合成工艺当中,采用中高分子量环氧树脂对醇酸树脂进行改性,显著提高了成膜物质的附着力、防腐性能。采用三羟乙基异氰尿酸酯对醇酸树脂进行改性,使得成膜物质的抗冲击性能、耐热性能大幅提升。多羟基分枝状聚合物的引入则拓宽了水性丙烯酸改性醇酸树脂水溶性可调整范围。本发明制备的改性醇酸树脂,解决了普通的水性丙烯酸改性醇酸树脂水溶性可调整范围窄、成膜物附着力差、抗冲击性能较差、耐热性能欠佳的问题。
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公开(公告)号:CN106747031A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611003618.9
申请日:2016-11-15
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: C04B28/02 , C04B38/02 , C04B18/24 , C04B18/26 , C04B111/40
Abstract: 本发明公开了一种植物纤维增强无机轻质复合材料,主要由六水氯化镁、七水硫酸镁、轻烧氧化镁、水、减水剂、增强剂、增强纤维、发泡剂、激发剂、稳定剂和调凝剂制备而成。本发明的制备方法:将六水氯化镁、七水硫酸镁和水混合制成盐溶液;向盐溶液中加入轻烧氧化镁、减水剂、增强剂,恒速搅拌,得到无机胶料;将增强纤维加入无机胶料中恒速搅拌,再缓慢滴加调凝剂、稳定剂和激发剂,最后迅速加入发泡剂,高速搅拌得到发泡的无机胶料;将发泡的无机胶料倒入模具,静停发泡,脱模养护,即得到植物纤维增强无机轻质复合材料。该复合材料具有高抗压和抗弯曲强度、密度低、无甲醛、防老化、防霉变、防白蚁、防潮、不变形、隔声隔热、保温性能好等优点。
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公开(公告)号:CN104649397B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201510048069.6
申请日:2015-01-30
Applicant: 广东省宜华木业股份有限公司 , 中南林业科技大学
IPC: C02F1/56
Abstract: 本发明公开了一种漆雾凝聚剂及其制备方法和应用,该漆雾凝聚剂包括A组分与B组分,A组分与B组分的体积比为1:3~3:1,A组分为尿素、天然材料中的酚类化合物共同改性的三聚氰胺甲醛树脂,B组分由以下组成物及重量份组成:高分子絮凝剂90~110份;水溶性硅酸盐20~30份;聚合氯化铝10~20份;十二烷基伯胺盐酸盐5~8份。本发明同时采用高分子量的聚丙烯酰胺与改性木质素用作絮凝剂,提高了絮凝效果,并且改性木质素具有良好的分散性能,对提高造渣效率、加快漆渣去除速度有重要作用。本发明制备的漆雾凝聚剂甲醛含量低、脱粘作用显著、絮凝效果好、造渣效率高、漆渣去除快。
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公开(公告)号:CN103586947B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201310555348.2
申请日:2013-11-11
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 一种在实木中原位自组装制备聚氨酯强化木材的方法,通过真空高压技术将混合均匀的异氰酸酯单体、真空脱水的多元醇、扩链剂、交联剂、催化剂等改性剂浸注到木材内部;然后,经过陈化匀质后利用加热或微波引发聚合反应,使异氰酸酯和多元醇在木材空隙的内表面原位发生聚合反应形成聚氨酯强化木材。通过本发明制备出的木材,兼具木材和聚氨酯的优良性能,可用于各个领域,具有较高的附加值和市场前景。
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公开(公告)号:CN104476637B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410731325.7
申请日:2014-12-05
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了竹木材防霉防腐剂的处理方法,具体步骤包括:将竹木材试样放入浸渍罐中,倒入防霉防腐剂,抽真空处理,真空压力控制为?0.06~?0.098Mpa,保压时间为50~150min,卸压后再加压处理,加压压力控制为2~7MPa,保压时间为80~240min;或者将竹木材试样放入浸渍罐中,抽真空处理,真空压力控制为?0.06~?0.098Mpa,保压时间为50~150min,卸压后倒入防霉防腐剂,再进行加压处理,加压压力控制为2~7MPa,保压时间为80~240min。本发明的竹木材防霉防腐剂处理方法简单,处理后的竹木材耐久性高、抗流失性能优异。
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