一种利用微波固化的复合人造板的制备方法

    公开(公告)号:CN114179186B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202111540877.6

    申请日:2021-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种利用微波固化的复合人造板的制备方法,包括以下步骤:S1、在第一板芯的粘接层、第二板芯的粘接层和第三板芯的两表面均涂敷分散介质剂;S2、将第一纳米吸波剂涂敷于第三板芯的两表面;S3、将第一板芯、第三板芯和第二板芯依次充分贴合并挤压形成复合结构;S4、将复合结构进行微波处理,在第三板芯两表面形成富热层,使得复合结构快速固化,且在富热区形成交联的网状结构。通过在第一板芯、第二板芯和第三板芯的交界处涂敷碳纤维碳化硅复合材料,使得碳纤维碳化硅复合材料向两侧板芯的宽度方向嵌入和生长移动,与胶黏剂结合并形成交联的网状结构,使得板芯之间的粘结力更强,提高了复合人造板的抗折弯位移的能力。

    一种基于正相和反相高效液相色谱联用测定5-羟甲基糠醛及其衍生物的方法

    公开(公告)号:CN105974022A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610347503.5

    申请日:2016-05-20

    CPC classification number: G01N30/02 G01N2030/027

    Abstract: 本发明公开了一种基于正相和反相高效液相色谱联用测定5‑羟甲基糠醛及其衍生物的方法。本发明是基于正相和反相高效液相色谱联用测定5‑羟甲基糠醛、2,5‑呋喃二甲醇、2,5‑呋喃二甲醛、5‑羟甲基‑2‑糠酸、5‑甲酰基‑2‑糠酸和2,5‑呋喃二甲酸的方法。采用Bio‑Rad Aminex HPX‑87H(300mm×7.8mm)正相色谱柱,通过硫酸等度洗脱,使用示差折光检测器,温度为35℃,定量测定2,5‑呋喃二甲醇、2,5‑呋喃二甲酸、5‑羟甲基糠醛和2,5‑呋喃二甲醛;采用Zorbax Eclipse XDS‑C18(300mm×4.6mm)反相色谱柱,通过乙腈和醋酸二元梯度洗脱,使用可变波长检测器,紫外波长为275nm,定量测定5‑甲酰基‑2‑糠酸和5‑羟甲基‑2‑糠酸。通过正相和反相高效液相色谱联用,定量测定6种物质,显著提高了对上述呋喃类化合物的分离度及检测准确度。

    一种微波预处理木粉制备无胶自结合环保人造板的方法

    公开(公告)号:CN114030051B

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202111432303.7

    申请日:2021-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种微波预处理木粉制备无胶自结合环保人造板的方法,包括以下步骤:将若干线料紧密缠绕构筑成人造板骨架,在人造板正幅面一侧置入木塑颗粒,进行18GHz‑24GHz微波加热;待其降温后进行大幅压合,使得木塑颗粒在线料孔隙通路内按受力取向规律排列,持续压合15‑30min后,按受力取向排列的相邻木塑颗粒粘合;在板背面灌入木粉,使木粉在按受力取向排列的木塑颗粒周围填充,对人造板进行频率35GHz以上的二次微波加热;降温后按木塑颗粒的排列取向小幅压合,本发明通过对木塑材料以及木粉颗粒的分级微波处理,并通过针对性的压合方案使得人造板内具备斜向取向度,从而提高了人造板的力学性能,使其抗张强度及抗疲劳强度在取向方向上大大增加。

    一种基于蛋白和多糖降解与重组的胶黏剂的制备方法

    公开(公告)号:CN112143456A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202010774769.4

    申请日:2020-08-04

    Abstract: 本发明属于胶黏剂制备领域,尤其是一种基于蛋白和多糖降解与重组的胶黏剂的制备方法,针对现有胶黏剂的固含量低、耐水性较差,且抗腐蚀和胶合性能一般的问题,现提出如下方案,其方法包括:S1:准备大豆豆粕500份,并将大豆豆粕放入粉碎机粉碎,将粉碎后的大豆豆粕粉取出,并将500份的大豆蛋白放入大豆豆粕粉中进行混合,混合的同时加入2000份的水进行搅拌,得到初始胶黏剂溶液;S2:将S1所述的初始胶黏剂溶液放入混料机中,加入300份石灰乳到混料机中,进行搅拌,搅拌时间为10分钟。本发明的胶黏剂制备方法先进,胶黏剂不添加有毒物质,固含量高、耐水性较好,且抗腐蚀和胶合性能强。

    一种利用生物质裂解气催化合成生物燃料的方法

    公开(公告)号:CN114250085B

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202111540878.0

    申请日:2021-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种利用生物质裂解气催化合成生物燃料的方法,包括以下步骤:S1、在烘干、破碎和风选后,将生物质处理形成粉末状的反应原料;S2、将反应原料分别投入至气化炉中的若干反应管路,反应原料依次在对应的反应管路中依次经过干燥、热解、燃烧和还原;S3、在反应管路的底部生成灰烬,在气化炉的底部发生局部间断的微爆反应,焦油分解形成可燃气体。通过微爆结构内产生微爆反应,爆炸产生的能够将微爆体的上部分的油膜冲破,并将焦油冲散,使得焦油和催化剂在炉体中跳动,有利于增大焦油和催化剂的接触面积,有利于进一步分解焦油并产生有效气体;此外,爆炸产生的热量可以为炉体内部提供高温,进一步提高焦油分解的效率。

    一种基于正相和反相高效液相色谱联用测定5-羟甲基糠醛及其衍生物的方法

    公开(公告)号:CN105974022B

    公开(公告)日:2018-09-25

    申请号:CN201610347503.5

    申请日:2016-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于正相和反相高效液相色谱联用测定5‑羟甲基糠醛及其衍生物的方法。本发明是基于正相和反相高效液相色谱联用测定5‑羟甲基糠醛、2,5‑呋喃二甲醇、2,5‑呋喃二甲醛、5‑羟甲基‑2‑糠酸、5‑甲酰基‑2‑糠酸和2,5‑呋喃二甲酸的方法。采用Bio‑Rad Aminex HPX‑87H(300mm×7.8mm)正相色谱柱,通过硫酸等度洗脱,使用示差折光检测器,温度为35℃,定量测定2,5‑呋喃二甲醇、2,5‑呋喃二甲酸、5‑羟甲基糠醛和2,5‑呋喃二甲醛;采用Zorbax Eclipse XDS‑C18(300mm×4.6mm)反相色谱柱,通过乙腈和醋酸二元梯度洗脱,使用可变波长检测器,紫外波长为275nm,定量测定5‑甲酰基‑2‑糠酸和5‑羟甲基‑2‑糠酸。通过正相和反相高效液相色谱联用,定量测定6种物质,显著提高了对上述呋喃类化合物的分离度及检测准确度。

    一种利用生物质裂解气催化合成生物燃料的方法

    公开(公告)号:CN114250085A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202111540878.0

    申请日:2021-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种利用生物质裂解气催化合成生物燃料的方法,包括以下步骤:S1、在烘干、破碎和风选后,将生物质处理形成粉末状的反应原料;S2、将反应原料分别投入至气化炉中的若干反应管路,反应原料依次在对应的反应管路中依次经过干燥、热解、燃烧和还原;S3、在反应管路的底部生成灰烬,在气化炉的底部发生局部间断的微爆反应,焦油分解形成可燃气体。通过微爆结构内产生微爆反应,爆炸产生的能够将微爆体的上部分的油膜冲破,并将焦油冲散,使得焦油和催化剂在炉体中跳动,有利于增大焦油和催化剂的接触面积,有利于进一步分解焦油并产生有效气体;此外,爆炸产生的热量可以为炉体内部提供高温,进一步提高焦油分解的效率。

    一种利用微波固化的复合人造板的制备方法

    公开(公告)号:CN114179186A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111540877.6

    申请日:2021-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种利用微波固化的复合人造板的制备方法,包括以下步骤:S1、在第一板芯的粘接层、第二板芯的粘接层和第三板芯的两表面均涂敷分散介质剂;S2、将第一纳米吸波剂涂敷于第三板芯的两表面;S3、将第一板芯、第三板芯和第二板芯依次充分贴合并挤压形成复合结构;S4、将复合结构进行微波处理,在第三板芯两表面形成富热层,使得复合结构快速固化,且在富热区形成交联的网状结构。通过在第一板芯、第二板芯和第三板芯的交界处涂敷碳纤维碳化硅复合材料,使得碳纤维碳化硅复合材料向两侧板芯的宽度方向嵌入和生长移动,与胶黏剂结合并形成交联的网状结构,使得板芯之间的粘结力更强,提高了复合人造板的抗折弯位移的能力。

    一种微波预处理木粉制备无胶自结合环保人造板的方法

    公开(公告)号:CN114030051A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111432303.7

    申请日:2021-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种微波预处理木粉制备无胶自结合环保人造板的方法,包括以下步骤:将若干线料紧密缠绕构筑成人造板骨架,在人造板正幅面一侧置入木塑颗粒,进行18GHz‑24GHz微波加热;待其降温后进行大幅压合,使得木塑颗粒在线料孔隙通路内按受力取向规律排列,持续压合15‑30min后,按受力取向排列的相邻木塑颗粒粘合;在板背面灌入木粉,使木粉在按受力取向排列的木塑颗粒周围填充,对人造板进行频率35GHz以上的二次微波加热;降温后按木塑颗粒的排列取向小幅压合,本发明通过对木塑材料以及木粉颗粒的分级微波处理,并通过针对性的压合方案使得人造板内具备斜向取向度,从而提高了人造板的力学性能,使其抗张强度及抗疲劳强度在取向方向上大大增加。

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