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公开(公告)号:CN108582377A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810271595.2
申请日:2018-03-29
Applicant: 华南农业大学
CPC classification number: B27M1/02 , B27D1/08 , B27K5/001 , B27K5/0085
Abstract: 本发明公开了一种木材压缩-原位带压热处理一体化的方法及其制备的压缩木,该方法包括以下步骤:(1)干燥阶段;(2)铺装;(3)加热;(4)双阶段压力压缩处理;(5)热处理;(6)应力消除;(7)卸载。本发明可以大幅提高木材整体压缩的质量,并能控制木材的压缩回弹,提高处理木材的平整度,处理过程无化学污染,生产成本低,操作较为简便,具有高效、环保等优点。实现木材的整体压缩及变形永久固定,该方法能改善木材的力学性能和尺寸稳定性,同时克服热处理木材抗弯强度和握螺钉力差的缺点。
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公开(公告)号:CN107804059A
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201710958513.7
申请日:2017-10-16
Applicant: 华南农业大学
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。
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公开(公告)号:CN106220941A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610600121.9
申请日:2016-07-26
Applicant: 华南农业大学
IPC: C08L23/06 , C08L1/02 , C08L51/06 , C08K13/06 , C08K3/26 , C08K5/134 , C08K5/526 , C08K5/54 , C08K5/10 , C08K9/04 , C08K3/24 , C08K3/34 , C08K3/30
CPC classification number: C08L23/06 , C08L1/02 , C08L2205/03 , C08L2207/062 , C08L51/06 , C08K13/06 , C08K2003/265 , C08K2003/267 , C08K5/1345 , C08K5/526 , C08K5/54 , C08K5/10 , C08K9/04 , C08K3/24 , C08K3/34 , C08K3/30
Abstract: 本发明涉及复合材料,提供一种废纸/高密度聚乙烯发光复合材料及其制备方法。本发明采用有机改性处理的长余辉发光材料作为发光颜料,与预处理后的废纸纤维粉、高密度聚乙烯、偶联剂以及加工助剂等共混挤出制得发光木塑复合材料。本发明不仅大幅度提高了废弃资源的综合利用水平,降低了因处理废弃资源而对环境产生的污染。与传统板材和木塑复合材料相比,本发明不仅加工简单、成本低、原料来源广、绿色环保无污染等,而且因发光材料的加入增加了其实用性、美观性及安全性等优点,基于现有的木塑板材生产工艺,是一种非常适合规模化生产的木塑板材。
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公开(公告)号:CN105782699A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610128101.6
申请日:2016-03-07
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种指接板结构及其制造方法,其中,所述指接板结构由若干木条拼接而成,所述木条的端部设有用于连接其他木条的指型齿、以及用于释放应力的应力释放槽;所述木条的横截面为正方形,其纵向通过指型齿连接,横向通过胶水粘合固定。所述指接板的制造方法为:选取原木并截断处理;对圆材打圆处理;在圆材两端开制应力释放槽;对圆材进行干燥;对圆材进行开料处理,得到木条;在木条的端部进行梳齿;拼接木条得到指接板。本发明有效释放了干燥过程中的应力,减少圆材干燥过程中的端头开裂;增强了指接板的强度,获得较好的拼接效果;很好地解决了现有指接板生产技术中存在的木材利用率低、能耗高、指接板稳定性差的技术问题。
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公开(公告)号:CN114993880B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202210531088.4
申请日:2022-05-16
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种木质纤维材料含水率分布的快速测算方法及系统,该方法包括:制备第一木质纤维材料样本和第二木质纤维材料样本并进行密度测量处理;对第一木质纤维材料样本烘至绝干并结合干燥前第一木质纤维材料样本的密度信息,对第一木质纤维材料样本进行含水率分布计算与离散处理,构建含水率分布测算方程;基于含水率分布测算方程,根据干燥前后的第二木质纤维材料样本密度信息,得到含水率分布计算结果。通过使用本发明,能够更加快速精准的测算木质纤维材料样本的含水率分布情况。本发明作为一种木质纤维材料含水率分布的快速测算方法及系统,可广泛应用于木质纤维材料含水率分布测算领域。
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公开(公告)号:CN114805878A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210577169.8
申请日:2022-05-25
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种利用农林废弃物制备可降解生物膜的方法,包括:将农林废弃物粉碎,进行抽提和脱木素处理得到综纤维素;将得到的综纤维素与水混合后,粉碎或不经过粉碎,制备得到综纤维素混液;将得到的综纤维素混液与有机酸均匀混合后,在70~120℃进行冷凝回流得到粘稠物;将得到的黏稠物在滤材上流平,浓缩后加水浸没黏稠物以促进膜聚合反应;聚合反应完成后,去除未反应的水、洗涤至中性,平铺成膜,阴干即得可降解生物膜。本发明得到的可降解生物膜的成本低,拉伸强度、断裂伸长率等力学性能得到显著提高,且生物降解也得到显著改善,将其应用至包装领域具有较高应用价值,显著提高农林废弃物的附加价值且降低温室气体的排放。
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公开(公告)号:CN114597580A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210247750.3
申请日:2022-03-14
Applicant: 华南农业大学
IPC: H01M50/403 , H01M50/457 , H01M10/054 , H01M50/40
Abstract: 本发明公开了钠离子电池用全纤维素复合隔膜及其原位制备方法和应用,制备方法包括将纤维素滤纸浸入65~85℃的氯化锌水溶液中,取出后陈化,所述氯化锌水溶液中氯化锌的质量浓度为60~70%;陈化完成后,使用水浸泡处理洗去残余氯化锌,干燥得到钠离子电池用全纤维素复合隔膜。本方法用原料可再生、可降解,绿色环保,制备过程所用溶剂为绿色溶剂,成本低廉,易于回收。操作方法简便易行,能耗较低,原料的可选择范围广,具有实现规模化生产的基础。制得的全纤维素复合隔膜具有多层结构,厚度120~400μm,孔隙率40~80%,电解液吸收率150~400%,热稳定性优良,具有一定的安全性,电化学性能良好,优于常用的玻璃纤维隔膜。
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公开(公告)号:CN111113610B
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN201911259742.5
申请日:2019-12-10
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明复合材料技术领域,公开了一种纤维板的制备方法。所述纤维板是以油茶果壳为主要原料,将油茶果壳除杂质后在90~95℃进行预蒸煮,然后在175~195℃进行热磨,得到油茶果壳纤维;将油茶果壳纤维和木质纤维混合,分别得到表层纤维和芯层纤维,再加入脲醛胶黏剂、异氰酸酯胶黏剂和蜂蜡乳液复合胶黏剂,施胶后充分搅拌;经干燥后分层铺装形成下表层/芯层/上表层的层状铺装板坯,然后将铺装板坯热压成型制得。本发明利用大宗固体废弃物油茶果壳制造大宗工业产品纤维板具有良好的物理、力学性能,相对于传统木材原材料,其原料易获取且成本为零,实现了废弃油茶果壳的大宗资源化利用。
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公开(公告)号:CN110281321B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN201910406628.4
申请日:2019-05-16
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种环保稳定型木材及其表层热改性方法,该环保稳定型木材的两侧表层分别为外板面层和内板面层,外板面层的弦向干缩率与内板面层的径向干缩率的比值为1.2~1.7,内板面层的含水率与外板面层的含水率比值为1.35~2.2,所述内板面层的含水率为7~15%,所述外板面层的含水率为4~11%,经过所述外板面层的最外层年轮与外板面层的交点处切线与外板面层形成夹角β1,0°≤β1≤30°,经过所述内板面层的最内层年轮与内板面层的交点处切线与内板面层形成夹角β2,60°≤β2≤90°。该方法处理过程无化学污染,生产效率高,成本低,操作简单,具有高效、环保的优点。可大幅提高木材的尺寸稳定性和装饰性能。
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公开(公告)号:CN113105681A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110277983.3
申请日:2021-03-15
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种油茶果壳基生物质复合材料及其挤出成型方法,涉及农林废弃物利用技术领域。该复合材料是将油茶果壳经打粉后,与按配方计量的高密度聚乙烯、相容剂、润滑剂、填料和抗氧剂混合均匀后挤出造粒,再挤出成型而得。本发明的油茶果壳基生物质复合材料具有良好的冲击强度、弯曲强度、弹性模量及拉伸强度,相对于传统木塑复合材料,其采用的是油茶加工剩余物油茶果壳为主要原料,成本更低且更易获取,可实现废弃油茶果壳的大宗工业化资源利用,对延伸油茶产业链、提升油茶产业附加值和改善生态环境具有重要意义。
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