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公开(公告)号:CN108970556A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810713736.1
申请日:2018-07-03
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种脲醛树脂纳米微球的合成方法,包括以下步骤:将复合型表面活性剂、助表面活性剂、油相和尿素水溶液按比例混合,配制成反相微乳液;向该反相微乳液中加入甲醛水溶液,用强酸调节pH值,进行树脂化反应;反应体系经破乳、离心、洗涤和冷冻干燥得得到的到粒纳米径微分球布氮在吸10附~1测00 定n的m之比间表的面脲积醛最树小脂在纳730米 m微2·球g。-制1,备总孔隙体积最小在0.59 cm3·g-1。该纳米微球制备的电极,比电容最小在444 F·g-1,500圈充放电循环后比电容损失率最大为1.5%,可作为超级电容器材料。同时,作为胶黏剂添加剂时,胶黏剂的固化时间缩短、胶合强度提高,甲醛释放量降低。
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公开(公告)号:CN108929416A
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201810714247.8
申请日:2018-07-03
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种三聚氰胺甲醛树脂纳米微球的合成方法及其应用,包括以下步骤:按摩尔比配制三聚氰胺甲醛树脂的预缩液,并将预缩液调整到设定浓度;将复合型表面活性剂、助表面活性剂、油相和三聚氰胺甲醛预缩液按比例混合得到反相微乳液;向该反相微乳液中加入强酸调节pH值,进行树脂化反应;反应体系经破乳、离心、洗涤和冷冻干燥得到粒径分布在10~100 nm之间的三聚氰胺甲醛树脂纳米微球。其制备的碳微球氮吸附测定的比表面积最小为702 m2·g-1,总孔隙体积最小为0.52 cm3·g-1,可应用于CO2气体的吸附。制备得到的纳米微球作为胶黏剂添加剂,在0.5%的添加量时,胶黏剂的固化时间最小可缩短37%,胶合板的胶合强度最小可提高28%,甲醛释放量最小可降低17%。
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公开(公告)号:CN108865025A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810485984.5
申请日:2018-05-21
Applicant: 南京林业大学
IPC: C09J161/30 , B27N3/00
CPC classification number: C09J161/30 , B27N3/002
Abstract: 本发明提供一种热固性水溶性尿素‑三聚氰胺‑甲醛三元共聚树脂纳米粉体胶黏剂的制备方法,包括以下步骤:步骤一,热固性水溶性尿素‑三聚氰胺‑甲醛三元共聚树脂胶黏剂的真空浓缩;步骤二,对浓缩后的热固性水溶性尿素‑三聚氰胺‑甲醛三元共聚树脂胶黏剂进行pH值调整;步骤三,对步骤二进行pH值调整后的热固性水溶性尿素‑三聚氰胺‑甲醛三元共聚树脂胶黏剂进行真空冷冻干燥;步骤四,真空冷冻干燥后的研磨及筛分。采用该方法制备的胶黏剂干法施胶方式施加于高含水率人造板基材,呼吸式热预压工艺生产人造板,可以降低人造板基材干燥能耗,提高胶黏剂固化速度,提高人造板胶合强度和耐水性,降低甲醛释放量。
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公开(公告)号:CN105181524B
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201510664713.2
申请日:2015-10-15
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本技术提供一种能够自动检测出木材刨花及颗粒的含水率、筛分值、堆积密度等质量指标,结构简单、使用方便的木材刨花及颗粒单元质量分析仪,它包括外壳,在外壳内设置有能够振动的振动源,在振动源上设置有筛分单元;所述筛分单元包括支撑座、位于支撑座上方的筛盘、力传感器;用于检测筛盘重量的力传感器设置在筛盘与支撑座之间;力传感器的输出接控制器,在外壳外部的显示屏与控制器相连;筛盘的底部为具有筛孔的筛面,周边为挡板;支撑座下部通过弹性元件设置在振动源上;在外壳内具有用于对物料进行烘干的加热源。
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公开(公告)号:CN106625981A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611221609.7
申请日:2016-12-27
Applicant: 南京林业大学
IPC: B27N3/04 , B27N3/14 , B27N3/18 , B27N3/20 , B27K3/34 , B27K5/04 , B27G11/00 , B32B7/12 , B32B21/02 , B32B21/13 , B32B37/12 , B32B37/06
CPC classification number: B27N3/04 , B27G11/00 , B27K3/34 , B27K5/04 , B27N3/14 , B27N3/18 , B27N3/203 , B32B7/12 , B32B21/02 , B32B21/13 , B32B37/06 , B32B37/12
Abstract: 本技术提供一种提高小径材和枝桠材的利用率,改善普通重组木的性能,使之具有更好的强度且甲醛释放量低的杨木重组木的制备方法,它包括下述步骤:将杨木小径材或枝桠材碾压成在纤维长度方向不被破坏、在垂直于纤维长度方向上纤维松散而交错相连的松散网状片材单元;将松散网状片材单元置于酚醛树脂池中浸渍后,晾置并低温干燥至含水率15%左右,在155‑165℃进行热压成密度不同的松散网状片材单元;以至少三层不同密度的松散网状片材单元组坯,相邻两层之间附上胶膜纸,热压成型即得;组坯时,从表层到芯层和从底层到芯层各层密度逐渐减小,或者从表层到底层各层密度逐渐减小。
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公开(公告)号:CN103528350B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201310519044.0
申请日:2013-10-29
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明是一种单板干燥机节能喷箱,其结构包括喷箱本体3,该喷箱本体3由前、后侧板、盖板和喷箱底板1焊接成直角梯形,该喷箱本体3的顶端(小头)是封闭的,喷箱本体3底端(大头)是敞开的喷箱进风口10,所述的喷箱底板1上开有矩形喷槽2,矩形喷槽2上开有狭缝状喷嘴4,喷嘴4上倾斜安装导流板5。优点:用斜槽结构代替多孔结构,干燥气流通过具有一定倾角的导流板斜向喷出,与气流横向速度合成,达到气流垂直喷到单板表面的实际效果。这样有利于破坏单板表面的边界层,加快传热和水分蒸发的过程,达到提高干燥效率和节能的目的。同时,干燥气流从狭缝中均匀喷出,中间无间隔断点,单板表面可以同时被干燥气流均匀加热。
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公开(公告)号:CN118666269A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410752443.X
申请日:2024-06-12
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开一种路易斯酸强化纤维素解聚协同提高氮在水热炭中固集率的方法,包括如下步骤:将纤维板进行粉碎,得到纤维板粉末;对纤维板粉末进行水热预处理,得到纤维板水热液;将纤维板水热液、纤维素和路易斯酸进行混合,得到混合物;将混合物置于微型机械搅拌高压釜反应器中进行共水热反应,得到水热炭。本发明获得的纤维素催化解聚与纤维板水热液共水热产的水热炭含有丰富的吡咯氮、吡啶氮与季氮,实现了共水热过程中N官能团的定向调控,制备的富氮水热炭在氧化还原反应催化、电催化和CO2及有机物吸附方面有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN117334488A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311154929.5
申请日:2023-09-07
Applicant: 南京林业大学 , 山东兖矿国拓科技工程股份有限公司
IPC: H01G11/34 , H01G11/44 , H01G11/86 , C01B32/33 , C01B32/348
Abstract: 本发明公开一种利用氧化改性石油焦制备超级电容器炭材料的方法,包括如下步骤:将石油焦粉碎后进行干燥处理,得到石油焦粉末;将石油焦粉末和活化剂加入水中搅拌混合均匀,然后转移至干燥箱中烘干,干燥结束后得到石油焦‑活化剂混合物;将石油焦‑活化剂混合物置于惰性氛围中进行活化反应,反应结束后,得到活化产物;将活化产物依次进行研磨、洗涤和干燥,得到活化石油焦粉末;将活化石油焦粉末加入到过氧化氢溶液中,并加热搅拌混合均匀,然后转移至干燥箱中烘干,干燥结束后得到氧化改性石油焦,即为超级电容器炭材料。本发明可以解决现有技术在利用石油焦制备超级电容器炭材料时比表面积不够大、亲水性差等问题。
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公开(公告)号:CN108818820B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN201811039558.5
申请日:2018-09-06
Applicant: 南京林业大学
IPC: B27K3/10
Abstract: 本技术提供一种降低对树脂的浪费、结构简单、使用方便的把树脂有效浸入胶合板的胶合板浸渍树脂装置。该胶合板浸渍树脂装置,在浸渍槽内的底板上设置突台,突台周边设置在常态时高于突台的底部密封圈;在浸渍槽上方设置可以上下移动的加压头,加压头下表面为台阶面,其台阶处设置在常态时高于下表面的顶部密封圈;当胶合板放置在突台上,加压头下表面与胶合板上表面接触并对胶合板施压,底部密封圈与胶合板下表面、底板之间形成密封,顶部密封圈与胶合板上表面、加压头下表面之间形成密封,使得浸渍槽内的树脂仅与胶合板周边的侧面接触,防止树脂与胶合板的上下表面接触。
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公开(公告)号:CN107553667B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201710827998.6
申请日:2017-09-14
Applicant: 南京林业大学
IPC: B27M1/06
Abstract: 本发明公开了一种木材表面炭化装置,包括传送机构、厚度检测机构、炭化机构和控制系统,所述的传送机构包括支撑平台、绕置于支撑平台表面的传送带、用于支撑传送带滚动的滚轮和驱动滚轮的驱动机构,而所述的厚度检测机构和炭化机构通过支架依次设置于传送带前进方向的支撑平台的上部,且所述的厚度检测机构和炭化机构均和控制系统连通。本发明所述木材表面炭化装置,不仅可以自动测量厚度、自动调整炭化燃烧器到木板表面的高度,还可以根据炭化的对象和炭化的速度来调整天然气和空气供给的压力,满足工艺的同时可以实现天然气充分燃烧,提高工作效率、节省能源、避免可燃气体不充分燃烧影响环境的问题。
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