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公开(公告)号:CN115156013B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202210854252.5
申请日:2022-07-14
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明属于木材保护与改性技术领域,涉及一种提高木材涂层耐久性的方法,在木材表面涂布PDMS/TiO2/Mg(OH)2涂层,并将涂布涂层后的木材放入高压电场中处理,所述高压电场发生器输出电压为1kV以上;完成高压电场处理后,关闭高压发生器,涂层固化后,木材表面获得耐久性涂层。本发明通过制备PDMS混合溶液,将其涂布于木材表面,利用高压电场提高涂层附着力和耐久性,使得老化后木材依然保持原有的涂层附着力、涂层与木材结合强度、疏水性和阻燃性能,延长木材使用寿命和服役周期。
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公开(公告)号:CN115522642A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211289168.X
申请日:2022-10-20
Applicant: 扬州大学
Abstract: 一种便捷拆装的木结构柱脚连接结构,包括十字形的连接板和连接板一面覆盖的十字形上盖,连接板的其中一面设置有十字形的齿轮固定槽,齿轮固定槽的各条分支分别设置有依次向外排开且相互啮合的被动齿轮,齿轮固定槽的中心则设置有主动齿轮,主动齿轮与每个齿轮固定槽分支的最近的被动齿轮通过中间齿轮相啮合传动连接,各齿轮的转轴分别位于或者贯穿齿轮固定槽以及上盖,其中每个被动齿轮的同一端转轴在贯穿齿轮固定槽或及上盖后分别固定有自攻螺丝,主动齿轮在与自攻螺丝相对的转轴一端固定有位于齿轮固定槽或及上盖外的十字花凹槽。本发明实现拧一处即可同时拧多处的效果,从而提高拆装效率,而且通过多个自攻丝固定连接,强度更高更坚固。
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公开(公告)号:CN112589937A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011423555.9
申请日:2020-12-08
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明涉及一种提高木材中防腐剂透入度的方法,包括以下步骤:1)将防腐剂涂布于木质材料表面,进行防腐处理;2)在经防腐处理后的木质材料两侧加高压电场,且电场方向与木质材料的纤维方向相互垂直,分别在木质材料的上下两侧设置导电金属极板,并将高压电场发生器的负极接于木质材料上方的导电金属极板,正极接于木质材料下方的导电金属极板,设置的负极电压不低于1kV。本发明通过在木材纤维垂直方向施加高压电场的方式不仅显著提高木材横向上的防腐剂渗透效果,显著提高木材透入度,而且解决了改性剂所造成的化学试剂污染,成本高的问题,且不会造成木材内部构造的破坏。
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公开(公告)号:CN115156013A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210854252.5
申请日:2022-07-14
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明属于木材保护与改性技术领域,涉及一种提高木材涂层耐久性的方法,在木材表面涂布PDMS/TiO2/Mg(OH)2涂层,并将涂布涂层后的木材放入高压电场中处理,所述高压电场发生器输出电压为1kV以上;完成高压电场处理后,关闭高压发生器,涂层固化后,木材表面获得耐久性涂层。本发明通过制备PDMS混合溶液,将其涂布于木材表面,利用高压电场提高涂层附着力和耐久性,使得老化后木材依然保持原有的涂层附着力、涂层与木材结合强度、疏水性和阻燃性能,延长木材使用寿命和服役周期。
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公开(公告)号:CN112589937B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202011423555.9
申请日:2020-12-08
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明涉及一种提高木材中防腐剂透入度的方法,包括以下步骤:1)将防腐剂涂布于木质材料表面,进行防腐处理;2)在经防腐处理后的木质材料两侧加高压电场,且电场方向与木质材料的纤维方向相互垂直,分别在木质材料的上下两侧设置导电金属极板,并将高压电场发生器的负极接于木质材料上方的导电金属极板,正极接于木质材料下方的导电金属极板,设置的负极电压不低于1kV。本发明通过在木材纤维垂直方向施加高压电场的方式不仅显著提高木材横向上的防腐剂渗透效果,显著提高木材透入度,而且解决了改性剂所造成的化学试剂污染,成本高的问题,且不会造成木材内部构造的破坏。
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公开(公告)号:CN117364472A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311497751.4
申请日:2023-11-12
Applicant: 扬州大学
IPC: D06M11/79 , D06M11/46 , D06M13/238 , D06M15/00 , D06M101/04
Abstract: 本发明涉及一种植物纤维改性方法,目的是要解决植物纤维表面官能团单一、基体分散性差、以及经物理化学改性后植物纤维微结构破坏和力学性能差的问题,该方法全程在常温条件下进行,采用偶联剂和化学接枝方法,将纳米级颗粒和天然领苯二酚官能团接枝到植物纤维表面,最终形成改性植物纤维。因此,整个改性过程具有绿色环保、无毒、反应时间短,成本低和耗能低的特点。同时,改性后的植物纤维力学性能没有发生显著降低且纤维结构完整。因此,本发明中提供的改性植物纤维可以在有机或无机聚合物中发挥更好的增韧和增强作用,并有利于与基体材料形成稳固的界面性能。
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