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公开(公告)号:CN109623999A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811415669.1
申请日:2018-11-26
Applicant: 华南农业大学
IPC: B27M1/02
CPC classification number: B27M1/02
Abstract: 本发明属于木制品加工技术领域,公开了一种单侧表层压缩木硬度的高效控制方法,该方法采用热压法通过调整热压温度、加载速度和木材压缩率控制峰值密度位置离压缩表面距离(PDi),峰值密度(PD)和核心密实层厚度(DTh),制备单侧表层压缩木;检测上述单侧表层压缩木的剖面密度分布,确定实际的PDi、PD、DTh以及PD与DTh比,获取单侧表层压缩木的硬度。本发明通过控制峰值密度位置离压缩表面距离、峰值密度和核心密实层厚度,使峰值密度与核心密实层厚度比为(100~800)kg/m3:1mm,实现对单侧表层压缩木硬度的控制。本发明可根据生产需要调整单侧表层压缩木硬度,节省木材体积,降低生产能耗和时间成本。
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公开(公告)号:CN105328752A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201510751310.1
申请日:2015-11-05
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种浸渍木薄板的制造方法,是将薄板和纳米碳酸钙改性脲醛树脂同时放入浸渍容器中,且树脂完全淹没薄板,对薄板进行浸泡浸渍处理;然后进行干燥处理,再树脂固化和含水率调制,使薄板的含水率为6~10%。本发明采用纳米碳酸钙粉改性的脲醛树脂进行浸泡浸渍,达到浸渍树脂扩散到木材紋孔周围的效果,从而浸渍薄板获得均匀的密度,使浸渍薄板的甲醛释放量小,力学强度高,得到的浸渍薄木板平整度好,破损率低。
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公开(公告)号:CN105235048A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510623537.8
申请日:2015-09-25
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种高性能木质复合材料及其制备方法和应用。所述制备方法是采用打碎机、再磨碎机将废弃木质材料制备成10~100目数,并与粉状热固性树脂均匀混合后,铺装成型为板坯,然后再对板坯表面增湿处理,及在多段降压热压工艺下压制而成。本发明的高性能木质复合材料,不添加防水剂,无需干燥及纤维分离,工艺简单,耗能少,且压制的板材具耐水、耐腐、耐热,以及力学性能优良、尺寸稳定性好、甲醛释放低等性能。既可用于室内,也可在室外使用。
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公开(公告)号:CN106881756B
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201710032556.2
申请日:2017-01-16
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种翘曲木材矫正及热压干燥方法,具体包括如下步骤:首先将板材的含水率调整至10~20%,以控制木材内外表面的干缩差异;然后将木材放入具有一定温度差异的低温模板和高温模板压机中进行矫正处理;接着将压直的木材放入热压机中进行干燥和尺寸定型;接着将木材放入压机中进行冷却,并采用每分钟10~20℃的冷却速度将木材冷却至20~50℃;最后将木材放置在温度为50~60℃、相对湿度为60~80%的环境中进行含水率调制处理,将板材最终含水率控制在6~10%,最后得到恢复平直的板材。本发明提供热压干燥方法具有原理简单、操作方便、能够有效克服干燥过程中产生的变形、降低加工难度、成功率高、生产效率高、容易实现批量化工业生产等优点。
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公开(公告)号:CN106290004A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610600069.7
申请日:2016-07-26
Applicant: 华南农业大学
CPC classification number: G01N3/24 , G01N1/286 , G01N2203/0025
Abstract: 本发明公开了一种交叉层积材滚动剪切的测试装置,其中所述装置由可移动压板、位移测量计、滚动剪切试件构成,并配合万能力学试验机一起使用。其中,所述滚动剪切试件至少由三层材料复合而成,待测木块横纹排列,位于芯层,两块硬质阔叶木板顺纹排列,位于两侧表层,表层木板根据需要分别在上下两端沿宽度方向锯切呈一定角度。由于在滚动剪切试件表层使用硬质阔叶材代替钢板,显著降低了操作的困难程度。另外,由于在表层木板上下两端沿宽度方向锯切呈一定角度,使滚动剪切试件受力方向偏离力学试验机加载方向,能有效避免试件的胶层破坏,并最大程度保证滚动剪切破坏,从而提高测量精度。
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公开(公告)号:CN106245394A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610601611.0
申请日:2016-07-26
Applicant: 华南农业大学
CPC classification number: Y02W30/646 , D21B1/32 , C08L97/02 , C08L2205/16 , D21B1/34 , D21C3/02 , D21C9/18
Abstract: 一种纸粉的制备方法。本发明涉及复合材料的原料处理,提供一种生产效率高、工艺简单、粉碎效果好的废旧纸张的处理工艺,包括以下步骤:(1)对废纸进行初步粉碎加工;(2)对步骤(1)粉碎后的废纸与氢氧化钠溶液进行混合搅拌;步骤(3)烘干的废纸进行粉碎,制得可用于直接生产木塑复合材料的纸粉。(3)对步骤(2)反应后的废纸浆进行干燥;(4)对
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公开(公告)号:CN106220895A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610600090.7
申请日:2016-07-26
Applicant: 华南农业大学
CPC classification number: C08L1/02 , C08L2201/08 , C08L2205/025 , C08L2205/035 , C08L2207/062 , C08L23/06 , C08L51/06 , C08K13/02 , C08K2003/265 , C08K5/1345 , C08K5/526
Abstract: 本发明提供一种纳米增强的纸塑材料及其制备方法,通过将废纸粉、高密度聚乙烯、填料、抗氧剂、偶联剂、润滑剂及纳米纤维素等物料混匀、造粒、挤出成型等步骤得到一种可应用于户外地板、栈道、走廊、包装等领域的纳米增强的纸塑材料。本发明可以实现用回收废纸材料制得分散性好、适宜于连续工业化生产的粒料,通过加入纳米纤维素,可使其有较高的机械性能,扩大了纸塑复合材料的应用领域;加入功能改性纳米纤维素可实现电磁屏蔽、抗菌或发光等附加效果;增加了纸塑复合材料的附加值,同时也对减轻环境污染有很重要的意义。
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公开(公告)号:CN106188763A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610600066.3
申请日:2016-07-26
Applicant: 华南农业大学
IPC: C08L23/06 , C08L101/00 , C08L97/02 , C08J11/08
CPC classification number: Y02W30/701 , C08L23/06 , C08J11/08 , C08J2323/06 , C08J2497/02 , C08L2205/035 , C08L2205/16 , C08L2207/062 , C08L2207/20 , C08L101/00 , C08L97/02 , C08L51/06
Abstract: 本发明提供一种利用回收纸塑材料来制备纸塑复合材料性的制备方法。该方法通过以下技术方案得以实现:废旧纸塑材料预处理、纸塑材料粉碎、原料混合、造粒、挤出成型等步骤得到HDPE基纸塑复合材料。本发明可以实现用回收纸塑材料制得分散性好、适宜于连续工业化生产的粒料,大幅度改善废旧纸塑材料回收程序复杂过程,减少能耗,同时提升了回收纸塑材料的附加值,也对减轻环境污染有很重要的意义。
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公开(公告)号:CN105666597A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610128166.0
申请日:2016-03-07
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种装饰板结构及制造方法,其中,所述装饰板由指接板、木皮单板、以及贴面纸复合而成;所述指接板由设有指型齿和应力释放槽的若干木片拼接而成,所述指型齿和应力释放槽均设置在木片的端部;指接板的纵向拼接通过指型齿连接,横向拼接通过胶水固定;所述制造方法主要包括截断、打圆、开制造应力槽、干燥、开料、梳齿、接长拼宽、修补、砂光、贴皮、贴纸、裁板等步骤。本发明提供的装饰板结构具有强度高、稳定性好的优点;本发明提供的装饰板制造方法具有出材率高、生产工艺简单、生产效率高、劳动强度低、生产成本低等优点,很好地解决了现有装饰板制造技术中存在的木材利用率低、装饰板强度低、稳定性差的技术问题。
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公开(公告)号:CN117998713A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410037501.0
申请日:2024-01-10
Applicant: 华南农业大学
IPC: H05B47/115 , H05B47/13 , H05B47/12 , H05B47/11 , H05B45/00 , F21V23/04 , F21Y115/10
Abstract: 本发明提供了一种柜体照明控制方法和系统,其中方法包括获取超声波反射信号和红外信号;根据超声波反射信号和红外信号判断是否有用户位于柜体附近。若是,则检测柜体内的柜体亮度。结合超声波反射信号对应的超声波距离,以及环境亮度调节柜体亮度。结合超声波反射信号和红外信号判断是否有用户位于柜体附近。若有用户位于柜体附近,则检测柜体内的柜体亮度。结合超声波反射信号对应的超声波距离,以及环境亮度调节柜体亮度。在确定有用户位于柜体附近的基础上,根据超声波距离检验用户是否靠近柜体,若用户靠近柜体,则根据环境亮度调节柜体亮度,使得用户在当前环境下容易观测柜体内部的情况。
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