一种木材防霉防腐剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN112847707A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202011636834.3

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本发明属于木材保护的技术领域,公开了一种木材防霉防腐剂及其制备方法。所述木材防霉防腐剂包括90~150重量份的无水乙醇,0.8~1.5重量份的3‑氨丙基三乙氧基硅烷偶联剂、0.1~0.2重量份的铜盐和10~20重量份的疏水剂甲基三乙氧基硅烷。该防霉防腐剂可以在有效抑制霉菌、腐菌生长的同时,还能达到疏水效果,提升木材的尺寸稳定性等。该防霉防腐剂具备防霉效果优异、抗流失效果显著、制备工艺简单和成本低廉等优点,能够有效地解决木材在高湿或户外环境易发霉腐朽的问题。

    一种在木质基材的表面数码喷印的UV复合涂层及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111117478A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911252664.6

    申请日:2019-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种在木质基材的表面数码喷印的UV复合涂层及其制备方法和应用。将硅烷偶联剂、去离子水、无水乙醇和冰醋酸混合后,在20~30℃下搅拌,制得硅烷偶联剂处理剂;然后将硅烷偶联剂处理剂涂刷在预处理的木质基材的表面,在90~120℃下加热,然后在20~30℃和相对湿度为55~70%的条件下,调节木质基材的平衡含水率至9~13%;在所得处理的木质基材的表面上喷印丙烯酸酯基UV光固化油墨,在15~30℃下UV固化后室温下放置,即在木质基材的表面数码喷印UV复合涂层。本发明的UV复合涂层与基材表面的结合强度为2.21~10.46MPa,提高了UV复合涂层在木质基材上的附着力。

    一种纳米孔表层/微米孔支撑层的复合滤膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110585934A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910708937.7

    申请日:2019-08-01

    Abstract: 本发明属于过滤膜材料技术领域,公开了一种纳米孔表层/微米孔支撑层的复合滤膜及其制备方法和应用,所述复合滤膜是将纤维素原料加入到-5~-15℃的碱性混合溶液中,形成纤维素悬浮液,然后在室温下搅拌溶解,得到纤维素溶液;在高速均质分散条件下,将纤维素溶液滴加到碱性水溶液中,得到纳米纤维素分散液,用水稀释后过滤制得。本发明制备工艺简单快速,所得纳米孔表层/微米孔支撑层的复合滤膜,其形成了纳米孔表层/微米孔支撑层的二级结构,该复合滤膜性能优良且过滤性能可控,能兼顾分离效率和分离通量,实现基于乳液液体自身重力的分离。

    一种具有超疏水防霉防腐涂层的木竹材及其制备方法

    公开(公告)号:CN109773926A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910041264.4

    申请日:2019-01-16

    Abstract: 本发明属于木竹材表面涂布修饰技术领域,公开了一种具有超疏水防霉防腐涂层的木竹材及其制备方法,所述木竹材是将木竹材气干至含水率为8~14%;在搅拌状态下,用含铜溶液滴定甲基硅酸盐溶液至pH为8~12,停止滴定后继续搅拌,制得超疏水防霉防腐悬浮液;在搅拌状态下,将气干的木竹材浸渍于超疏水防霉防腐悬浮液后,将木竹材在60~160℃下干燥制得。该木竹材具有超疏水性、防霉防腐的优点,且原料价廉、易得。该方法可解决木竹材及其他纤维基材料保存和运输过程中的吸水、发霉问题,有效保持木竹制品的尺寸稳定性,并减少微生物侵蚀程度,从而扩大木竹材及其他纤维基材料的使用范围、延长使用寿命,应用前景巨大。

    一种湿材的防护方法
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119388535A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411367937.2

    申请日:2024-09-29

    Abstract: 本申请涉及木材、竹材预防处理工艺的技术领域,具体涉及一种湿材的防护方法,包括在所述湿材的端部附着防霉药剂,所述防霉药剂至少包括第一组分,所述第一组分包括混合的壳聚糖‑铜溶液和丙烯酰胺溶液。借由上述处理方法,能够提供一种广谱、长效、环境友好的针对湿材的防霉、防腐处理方法。

    具有磁响应性纤维素纳米晶-铁氧体杂化材料的制备方法

    公开(公告)号:CN117946454A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202410105431.8

    申请日:2024-01-24

    Abstract: 本发明属于功能纳米材料领域,公开了一种具有磁响应性纤维素纳米晶‑铁氧体杂化材料的制备方法,包括以下步骤:首先将纤维素原料与无机金属氯化物溶液于60~100℃混合加热,收集得到的沉淀物,然后将沉淀物与弱碱性试剂溶于溶剂中,然后于150~250℃进行还原反应,洗涤干燥得到所述纤维素纳米晶‑铁氧体杂化材料。本发明工艺中采用微晶纤维素作为原料,在没有额外添加剂存在的条件下,通过一锅法使用单一铁源制备纤维素基纳米金属氧化物,有效减少了额外的化学品和能源的消耗,具有工艺简单、流程短、成本低、绿色环保等优点,有利于工业化。

    一种闭环曲面型纸塑复合材料的自动成型设备

    公开(公告)号:CN107804059B

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN201710958513.7

    申请日:2017-10-16

    Abstract: 本发明公布了一种闭环曲面型纸塑复合材料的自动成型设备,包括同步运行的自动进纸模块、纸张覆膜模块和自动卷曲模块;自动进纸模块包括自动升降纸垛堆放台和纸张分离装置;纸张覆膜模块包括传送装置、塑料膜传送装置、薄膜覆贴装置和微穿孔装置;自动卷曲模块包括第二红外加热装置、第二压力辊轮和卷曲辊;纸张自动分离后经传送装置和塑料膜传送装置分别将纸张和薄膜同步传输至薄膜覆贴装置;覆膜后的覆膜纸经第二红外加热装置加热,再经第二压力辊轮将覆膜纸压合在卷取辊上形成层叠的闭环曲面型纸塑复合材料。本发明实现了整纸纸张自动铺装、覆膜和卷曲成型的连续化进行,解决了回收纸张制备高强度纸塑复合材料生产效率低的技术难题。

    一种酸性氯化锌水解制备纤维素纳米晶的方法及其制得的纤维素纳米晶和应用

    公开(公告)号:CN114805615B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202210295152.3

    申请日:2022-03-24

    Abstract: 本发明属于纳米纤维素技术领域,公布了一种酸性氯化锌水解制备纤维素纳米晶的方法及其制得的纤维素纳米晶和应用。该方法是将润湿处理的纤维素放入酸溶液和55~62wt%的氯化锌溶液的混合液中,在80~100℃下水解纤维素,得到水解液体;所述酸溶液为0.1~1mol/L的盐酸、0.05~0.5mol/L冰乙酸或0.5~2mol/L的浓硫酸;再用冰水冷却稀释水解液体并重结晶析出纤维素,然后冷冻离心出纤维素固体,用去离子水室温下透析所得纤维素固体直至电导率恒定,超声分散后至于0~5℃冷冻离心,离心后取上清液,制得纤维素纳米晶悬浮液,纤维素纳米晶的结晶度为50~70%。该方法可定向调控多样化制备纤维素纳米晶。

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