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公开(公告)号:CN101328040B
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN200810115906.2
申请日:2008-06-30
申请人: 中国林业科学研究院木材工业研究所 , 国际竹藤中心
CPC分类号: Y02W30/91
摘要: 本发明公开了一种利用造纸污泥制造的人造板及其制备方法,该人造板的原料主要为造纸污泥和酚醛树脂胶,采用下述方法制成:该方法包括如下步骤:1)污泥干燥;2)污泥磨粉;3)二次烘干;4)施胶;5)铺装;6)热压胶合;7)冷却后成品性能测试。并公开了一种所述人造板的除臭方法,具体步骤为:将活性炭和所述人造板放入密封容器放置3周时间。本发明采用造纸污泥为制造人造板的主要原料,制造简单、造价低廉,使得造纸厂的造纸污泥得到有效处理,同时对整治环境污染有一定的积极作用。
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公开(公告)号:CN114772580B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202210389380.7
申请日:2022-04-13
申请人: 中国林业科学研究院木材工业研究所
摘要: 本发明提供一种长效微气味释香型阻燃碳纳米球及含有其的木质板材,该碳纳米球通过采用花椒壳与蛋白质类化合物和含硼化合物为原料进行溶剂热反应制得,其能够长效的释放微气味。将该碳纳米球施加到木质板材上即得长效微气味释香型阻燃木质板材,所制得的木质板材不仅能够长效的释放微气味,还具有增强的力学性能和优异的阻燃性能。
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公开(公告)号:CN114633330B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202210287174.5
申请日:2022-03-22
申请人: 中国林业科学研究院木材工业研究所
摘要: 本发明涉及木材改性技术领域,具体涉及一种超高强度木材及其制备方法;该方法包括以下步骤:(1)对软化处理后的木材进行热压处理控制木材的压缩比为10%‑50%,再进行第一干燥;(2)将步骤(1)所得木材浸渍增强剂后,进行固化,再进行第二干燥得到超高强木材。本发明通过对木材进行热压处理,调控木材的压缩比能够控制木材的孔隙大小与密度分布以及木材的形状,调控增强剂浸入量的分布,实现针对特定力学性能更加有效地提升,也可以使木材多种力学性能同步提升。不需要对木材进行组分脱除处理,避免了脱除组分过程中多余废物和化学废液的产生,保留了木材的固碳特性,更加绿色环保。
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公开(公告)号:CN114772580A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210389380.7
申请日:2022-04-13
申请人: 中国林业科学研究院木材工业研究所
摘要: 本发明提供一种长效微气味释香型阻燃碳纳米球及含有其的木质板材,该碳纳米球通过采用花椒壳与蛋白质类化合物和含硼化合物为原料进行溶剂热反应制得,其能够长效的释放微气味。将该碳纳米球施加到木质板材上即得长效微气味释香型阻燃木质板材,所制得的木质板材不仅能够长效的释放微气味,还具有增强的力学性能和优异的阻燃性能。
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公开(公告)号:CN111086077B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202010061992.4
申请日:2020-01-22
申请人: 中国林业科学研究院木材工业研究所
摘要: 本发明公开了一种树脂填充微波膨化木材的制备方法,包括如下步骤:将树脂在真空试验箱内进行抽真空脱气泡处理;将微波膨化木材悬空放置于树脂上方,进行抽真空处理;将微波膨化木材浸没到树脂中,控制泄压速度缓慢降低真空试验箱内的真空度,直至真空试验箱内外气压相同;在室温下固化,取出,打磨掉膨化木材周围多余树脂,即得到树脂填充微波膨化木材。不需要后续的热压或冷压成型处理工艺,使树脂在常温下自然固化在微波膨化木的缝隙内,缝隙结构得以保留,减少整体工艺步骤,降低制备成本、时间成本及制备工艺难度;可使微波膨化木材产生的缝隙得到充分利用,同时使微波膨化木的体积得以保持;能够减少树脂填充微波膨化木材中树脂的气泡。
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公开(公告)号:CN108656272B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201810482173.X
申请日:2018-05-18
申请人: 中国林业科学研究院木材工业研究所
摘要: 本发明公开了一种导热系数可控的木基复合材料,其包括膨化木材基质和导热填充物,其中,以导热系数可控的木基复合材料的重量为计算基准,所述导热填充物的含量为45wt%‑67wt%。本发明还公开了所述导热系数可控的木基复合材料的制备方法,使用经过微波处理后的膨化木材为基质,以高导热材料为填充物,制得的导热系数可控的木基复合材料的导热性能不仅在平行于木材纤维方向大幅增加,而且在垂直于木材纤维方向也有明显增加,能够很好地解决现有地热木地板在垂直方向传热的不良性,更有利于木地板在地热采暖领域的应用。
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公开(公告)号:CN108724392A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810578794.8
申请日:2018-06-07
申请人: 中国林业科学研究院木材工业研究所
摘要: 本发明公开了一种弯曲实木的制备方法,包括:对木材进行功率为5kW~300kW的微波处理;通过胶黏剂对经微波处理的木材进行浸渍处理;对经浸渍处理的木材进行模压弯曲处理;以及对经模压弯曲处理的木材进行定型处理,制得所述弯曲实木。该方法所能处理的树种不受限制,所制得的弯曲实木回弹率低、成品率高、生产周期短、密度、硬度和强度均达到了市场常规弯曲实木的性能、产品性能可控、弯曲度可调、结构可设计、美观以及装饰性能好。
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公开(公告)号:CN105237811B
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201510660889.0
申请日:2015-10-14
申请人: 中国林业科学研究院木材工业研究所
摘要: 本发明涉及一种制备纳米纤维素纤维/SiO2复合超疏水微粒的方法,包括如下步骤:1)配置1‑5wt%纳米纤维素纤维悬浮液,将其冷冻成型,并冻干制得纳米纤维素纤维气凝胶;2)将纳米纤维素纤维气凝胶分别浸渍于溶液A和溶液B各5‑30min;3)先用无水乙醇浸渍经过步骤2)处理后的纳米纤维素纤维气凝胶,再用正己烷将其浸渍;4)在室温下将经过步骤3)处理后的纳米纤维素纤维气凝胶浸渍于溶液C中,干燥得到白色固体形式的纳米纤维素纤维/SiO2复合气凝胶,并将其制粒得到纳米纤维素纤维/SiO2复合超疏水微粒。本发明还涉及由该方法制得的复合微粒。本发明进一步涉及一种利用所述复合微粒来制备涂层的方法。
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公开(公告)号:CN107283566A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710269915.6
申请日:2017-04-24
申请人: 中国林业科学研究院木材工业研究所
摘要: 本发明涉及一种乐器指板木质材料的制备方法,包括如下步骤:将带有醇羟基的呋喃类化合物、硼酸、磷酸和四氯化碳进行混合,之后逐滴加入三乙胺,充分反应后所得溶液中,再次加入1,2,3,4-丁烷四羧酸和纳米碳材料,即得到所需的声学功能体浸渍液;将所需木材通过浸渍导入其中,然后用一定功率的微波或加热预处理,使声学功能体中形成低聚体,进行热压处理;最后将热压后的木材在真空下烘干,冷却后经过刨切、打磨之后,即得到乐器指板木质材料;本发明还涉及由该方法制备的乐器指板木质材料,本发明所制备的乐器指板木质材料,含水率和密度可控,色差均匀,实木质感强,且声学振动性能堪比天然木材,音质良好,可代替濒危珍贵的天然木材。
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公开(公告)号:CN105928042A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610288782.2
申请日:2016-05-04
申请人: 中国林业科学研究院木材工业研究所
CPC分类号: F24D13/024 , F24D19/10
摘要: 本发明涉及复合电热板技术领域,尤其是一种绝缘防水的复合电热板。其包括从下而上依次排布的下层基材、下中层环氧树脂半固化片、电热膜、位于所述电热膜的相对两端的两个电极、上中层环氧树脂半固化片和上层基材,且所述下中层环氧树脂半固化片、所述电热膜、所述两个电极和所述上中层环氧树脂半固化片构成电热层。使环氧树脂半固化片同时作为基材与电热膜的胶合材料和绝缘防水材料,既可同步实现胶合与绝缘防水,又具有较高的制造效率,也降低了生产成本。
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