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公开(公告)号:CN118893690A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202411313155.0
申请日:2024-09-20
申请人: 寿光市鲁丽木业股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种竹刨花去糖防腐制备工艺,包括以下步骤:步骤一:选取新鲜且无明显病虫害的竹刨花原料,对其进行细致的初步筛选,剔除各类杂质以及存在明显缺陷的部分,步骤二:将筛选后的竹刨花置于温度精确控制在80℃至90℃的热水中进行充分浸泡,浸泡时间控制为2小时至3小时,步骤三:将浸泡后的竹刨花放入干燥设备内部,对完成浸泡的竹刨花进行干燥处理,干燥温度控制在60℃至70℃的范围内,干燥时间精确为4小时至5小时,本发明涉及竹刨花去糖防腐技术领域。该竹刨花去糖防腐制备工艺,能够有效去除竹刨花中的糖分,降低因糖分导致的腐烂和变质风险,杀灭竹刨花中的微生物和虫卵,增强防腐性能。
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公开(公告)号:CN118876172A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410925353.6
申请日:2024-07-10
申请人: 广东省林业科学研究院
摘要: 本发明属于竹材防蛀技术领域,提供了一种抗白蚁蛀蚀复合物及其制备方法和应用。本发明的抗白蚁蛀蚀复合物,包含特定质量份数的防虫剂、成膜物质、有机溶剂、硬脂酸锌、防沉剂;防虫剂包含高效氯氰菊酯、联苯菊酯、氟虫腈和噻虫嗪中的两种或多种。本发明的成膜物质、防虫剂、硬脂酸锌和防沉剂结合,在竹基纤维浸泡过程中形成防白蚁防虫薄膜,防止白蚁和其他蛀虫对竹基纤维的蛀蚀;对氨基苯磺酸松油酯具有一定的粘度和剪切强度,防蛀效果良好;本发明通过抗白蚁蛀蚀复合物、环氧树脂和对氨基苯磺酸松油酯结合,显著提高竹基纤维复合材料的抗白蚁蛀蚀效果,提高其力学性能,满足白蚁活跃地区户外用材和结构用材要求。
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公开(公告)号:CN118700280B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411181689.2
申请日:2024-08-27
申请人: 中国科学院理化技术研究所
摘要: 本发明公开一种高强度、耐水、阻燃的仿木化石人造石板及其制备方法和应用。本发明利用石化剂硅溶胶在木材颗粒内和木材颗粒间多次渗透和凝胶化过程,制备得到仿木化石人造石板;所述制备方法包括以下步骤:1)将经过预处理的木材颗粒与硅溶胶进行搅拌,混合均匀后置于烘箱中干燥,得到人造石板;2)将人造石板完全浸渍于硅溶胶中,在1‑5 Pa真空度下浸渍20‑40分钟,取出后置于烘箱中进行烘干;3)再重复步骤2)的浸渍‑干燥操作3次以上,以使硅溶胶充分在木材颗粒内和木材颗粒间渗透,并在人造石板内部多次凝胶化生长二氧化硅,即得。
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公开(公告)号:CN118809743A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202310421786.3
申请日:2023-04-19
申请人: 中国林业科学研究院木材工业研究所
摘要: 本发明提供一种木质结构材料及其制备方法。方法包括:对旋切单板进行预处理,得到预处理产物;对预处理产物进行湿热定型处理;选用动态弹性模量为9000MPa以上的作为湿热定型产物;选用第一湿热定型产物浸渍于树脂溶液后干燥,得到干燥产物;对干燥产物进行压缩密实化,得到密实化单板;选用第二湿热定型产物,使第二湿热定型产物的至少一个表面具有第一胶黏剂;将密实化单板与具有第一胶黏剂的第二湿热定型产物进行组坯热压,得到第一成型体;任选地,选用第三湿热定型产物,与具有第一胶黏剂的第二湿热定型产物进行组坯热压,得到第二成型体;在第二胶黏剂的存在下,选用两个第一成型体,与第二成型体或锯材进行冷压,得到木质结构材料。
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公开(公告)号:CN118789647A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411098434.X
申请日:2024-08-12
申请人: 南京林业大学
IPC分类号: B27M1/08 , B27K3/00 , B27K3/12 , B27K3/34 , B27K3/52 , B27K3/36 , B27K3/20 , B27K3/50 , B27K5/04 , C02F1/14 , C02F103/08
摘要: 本发明公开了一种木基太阳能蒸发器及其制备方法,制备方法包括:制备脱除木质素后的巴沙木块模板DW;基于所述巴沙木块模板DW,制备孔隙中具有微纳米纤维交织成网状结构的重筑木RW;将木质素纳米颗粒LNPs与Ti2C3Tx悬浮液混合,制备光热材料LMX;将所述光热材料LMX涂布于RW表面制得木基太阳能蒸发器。本发明的木基太阳能蒸发器在提升蒸发速率的同时可以增强流动电势,能够在海水淡化和/或发电器件中应用。
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公开(公告)号:CN118752572A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410417506.6
申请日:2024-04-09
申请人: 宿迁合新意之源科技有限公司
摘要: 本发明涉及木皮制作技术领域,且公开了一种可折叠的木皮制作工艺,包括以下步骤:步骤一:原木树皮选取:原木树皮选取,选取标准为:选取无开裂、无疤痕和无虫孔的原木,原木选取使用以树年在5年以上的原木为佳;步骤二:切割分离处理:将选取的原木放置于切割机内进行切割处理,然后将切割开的原木,进行剥皮处理,通过剥皮机对木皮进行剥除,然后对木皮进行清洁处理,将木屑剔除,在木皮制作工艺中设置有热压除菌处理步骤和防腐处理步骤,可以对木皮进行热压平整处理,提高木皮的平整度,然后通过加热的方式对木皮中的细菌和微生物进行查杀,并对木皮采用蒸煮的方式,通过防腐液进行加热防腐处理,可以提高木皮成品的韧性和防腐性。
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公开(公告)号:CN118752570A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411068893.3
申请日:2024-08-06
申请人: 桂林电子科技大学
IPC分类号: B27K3/52 , B27K3/02 , B27K3/20 , B27K5/04 , B27K3/12 , B27K3/36 , B27K3/15 , B27K3/16 , B27K3/22 , B27K3/34
摘要: 本发明公开了一种基于自组装复合阻燃涂层,以聚乙酰亚胺PEI为正电阻燃原料、聚磷酸铵APP和蒙脱土K10制备的APP/K10为负电阻燃原料、硫酸铜CuSO4为正电保护原料、海藻酸钠SA为负电保护原料,经交替浸渍阴离子溶液和阳离子溶液,沉积相反电荷的聚电解质的方法制得。其制备方法包括以下步骤:1,木材的表面预处理;2,自组装溶液的配制;3,自组装复合阻燃涂层的构建;4,自组装复合阻燃涂层的保护。作为阻燃材料的应用时,具有阻燃性质,通过UL‑94V‑0等级测试;极限氧指数为40‑60%;分解质量为5%时的温度为120‑140℃,达到最大分解速率时的温度为280‑320℃,800℃时的残炭量为30‑40wt.%,完全燃烧后的残炭炭层连续致密,无明显裂纹和破碎纤维结构,不存在孔洞。
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公开(公告)号:CN115741929B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202211413510.2
申请日:2022-11-11
申请人: 广东大自然家居科技研究有限公司
摘要: 本发明公开了一种分级智能感应木地板及其制备方法,制备方法包括以下步骤:(1)对木皮进行超临界预处理;(2)将经步骤(1)处理后的木皮进行高温蒸汽软化及压缩处理;(3)将经步骤(2)处理后的木皮置于温度智能感应改性剂的雾化环境中进行膨胀处理;(4)将经步骤(3)处理后的木皮进行真空干燥处理,得到改性木皮;(5)在基材表面涂覆一层胶粘剂,然后与所述改性木皮压制成型,即可得到分级智能感应木地板;其中,所述温度智能感应改性剂包括温敏变色材料和结晶紫内酯。本发明还提供了一种分级智能感应木地板。本发明所制得的木地板能够实现对环境温度的智能响应,起到一定预警作用。
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公开(公告)号:CN118700278A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410774786.6
申请日:2024-06-17
申请人: 秀艺(福建)园林工程有限公司
IPC分类号: B27K3/04 , B27K3/02 , B27K5/04 , B08B1/20 , B08B1/34 , B08B1/12 , B08B5/04 , B08B13/00 , B65G69/12 , B65G13/00
摘要: 本发明公开了一种园林景观建筑用的防裂防腐木的生产设备,本发明涉及园林景观建筑用木的生产领域,包括设备本体,所述设备本体内腔的顶部活动连接有浸泡组件,浸泡组件顶部的正中固定连接有压料组件,压料组件内腔的底部活动连接有压料块,浸泡组件的底部设置有基座,基座的正中开设有渗水槽,设备本体的正面设置有料液桶,设备本体的右侧安装有预处理组件,预处理组件顶部的正中开设有除屑组件。本发明所述的一种园林景观建筑用的防裂防腐木的生产设备,此设备可以通过浸泡对木头进行防裂防腐处理,同时方便其进行上下料处理,在进行上料时,还可以对其进行预处理,以此可以保证后续成品木头的质量。
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公开(公告)号:CN118682867A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410982877.9
申请日:2024-07-22
申请人: 华达企业控股有限公司
摘要: 本发明涉及一种基于氢键加强的自胶粘秸秆热压板材及其制备方法。该制备方法,包括如下步骤:(1)在碱性溶液中加入小麦秸秆进行反应,反应结束后进行过滤、洗涤、干燥,得到碱预处理小麦秸秆;(2)将所述碱预处理小麦秸秆在熔融盐中浸泡,得到湿润的小麦秸秆,将所述湿润的小麦秸秆进行湿法热压处理,制备得到自胶粘秸秆热压板材。本发明对小麦秸秆碱预处理、熔融盐处理,且引入湿法热压处理,可以有效地增强自胶粘小麦秸秆热压板材的物理力学性能,具有巨大的研究和发展潜力,为传统生物质木质板材提供了更环保、更绿色的替代品。
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