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公开(公告)号:CN105690516B
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201610077392.0
申请日:2016-02-03
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明涉及一种整体疏水木材的制备方法,采用烷基异氰酸酯和二甲基甲酰胺混合溶液对木材进行浸渍处理,使烷基通过氨基甲酸酯键接枝到木材细胞壁。本发明所述的方法,以木材自身的微/纳米粗糙度结构为基础,通过氨基甲酸酯键将烷基接枝到木材细胞壁上,构成低表面能物质,其表面水滴接触角为147°‑151°左右,将木材沿着横切面方向锯开,内部表面上的水滴接触角为147°左右;本发明的整体疏水木材还具有耐机械磨损、耐化学腐蚀的性能;此外,本发明涉及到的制备方法步骤简单、可控性好、制备周期短、反应条件易于实现。
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公开(公告)号:CN106891403A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710166207.X
申请日:2017-03-20
Applicant: 北京林业大学
CPC classification number: B27K3/08 , B27K3/0207 , B27K3/52 , B27K5/001 , B27K5/04 , B27K2240/70
Abstract: 本发明提供了一种复合改性的速生木材及其复合改性方法。所述复合改性方法,包括以下步骤:1)取速生木材,在甲苯、乙醇和丙酮的混合溶液中抽提后,取出备用;2)将步骤1)处理后的所述速生木材在处理液中真空浸渍,然后常压浸渍,依次交替重复所述真空浸渍和所述常压浸渍2‑3次;其中,所述处理液由铝溶胶、去离子水和糠醇均匀混合而成;3)利用铝箔纸包裹已浸渍处理的所述速生木材,在80‑120℃的温度下固化,然后去除所述铝箔纸,继续干燥直至恒重,即得。本发明改性方法将物理改性技术和化学改性技术进行有机结合,使改性后的木材具备高档木材颜色深的特点,具有较好的尺寸稳定性、热稳定性和表面防水性,且制备方法简单,成本低。
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公开(公告)号:CN103963127A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201410191959.8
申请日:2014-05-08
Applicant: 北京林业大学
IPC: B27K3/52 , B27K3/08 , B27K3/02 , D06M13/123 , D06M13/148 , D06M11/38 , D06M11/50 , D06M13/203 , D06M13/192 , D06M101/06
Abstract: 本发明提供一种木材及棉纤维处理剂,含有如下重量份的各原料:40%乙二醛45-150、99%乙二醇10-38、催化剂2-5.6、30%氢氧化钠0.3-0.7和水60-150;所述催化剂包括但不限于过氧化物和/或酸酐等。本发明还提供所述处理剂的制备方法及应用。利用本发明处理剂处理木材及棉纤维,不但能赋予优良的尺寸稳定功能,同时还具有较好的疏水性能。处理木材增重率在20%时,尺寸稳定性ASE可达70%以上。另外,本发明处理剂具有较好的抗流失性能。
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公开(公告)号:CN115353858A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210870421.4
申请日:2022-07-22
IPC: C09J189/00 , C09J105/08 , C09J11/08 , C09J11/04
Abstract: 本发明涉及生物质胶黏剂技术领域,具体涉及一种含有天然有机‑无机结构的豆粕胶黏剂及其制备方法。豆粕胶黏剂的原料包括如下重量份组分:25~30份豆粕、0.28~2.8份双醛壳聚糖和0.14~1.4份氨基化埃洛石纳米管。本发明的含有天然有机‑无机结构的豆粕胶黏剂具有高机械强度、耐水性好、防霉性好且成本低的优势。而且本发明的制备方法原料来源广泛,成本低廉,制备工艺简单,易于实施,具有极高的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN103963127B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410191959.8
申请日:2014-05-08
Applicant: 北京林业大学
IPC: B27K3/52 , B27K3/08 , B27K3/02 , D06M13/123 , D06M13/148 , D06M11/38 , D06M11/50 , D06M13/203 , D06M13/192 , D06M101/06
Abstract: 本发明提供一种木材及棉纤维处理剂,含有如下重量份的各原料:40%乙二醛45-150、99%乙二醇10-38、催化剂2-5.6、30%氢氧化钠0.3-0.7和水60-150;所述催化剂包括但不限于过氧化物和/或酸酐等。本发明还提供所述处理剂的制备方法及应用。利用本发明处理剂处理木材及棉纤维,不但能赋予优良的尺寸稳定功能,同时还具有较好的疏水性能。处理木材增重率在20%时,尺寸稳定性ASE可达70%以上。另外,本发明处理剂具有较好的抗流失性能。
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公开(公告)号:CN106003309A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610534895.6
申请日:2016-07-08
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明提供一种抗菌、抗紫外线木材的制备方法,包括依次用木材浸渍液A和木材浸渍液B对木材进行浸渍处理,所述木材浸渍液A为锌盐的水溶液,所述木材浸渍液B为碱的水溶液。本发明还提出该制备方法制得的材料。本发明提出的木材处理工艺,利用湿化学方法在木材内部原位生成纳米氧化锌,纳米颗粒与木材成分之间的结合力较强,不易流失,改性效果持久。本木材处理方法不但能赋予木材优良的抗菌性能、抗紫外线性能,同时具有较好的热稳定性。
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公开(公告)号:CN115193268B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202210751940.9
申请日:2022-06-28
Applicant: 南京林业大学 , 贵阳学院 , 贵州省林业科学研究院 , 北京林业大学 , 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
IPC: B01D67/00 , B01D69/02 , B01D69/12 , B01D65/10 , C08F289/00 , C08F220/28 , C02F1/40 , C02F1/44 , C02F1/30
Abstract: 本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种光响应型智能木膜及其制备方法与应用。制备方法包括:以椴木膜为载体,依次进行氨基化、溴化,而后通过原子转移自由基聚合法将螺吡喃丙烯酸酯修饰到椴木膜上,以制得光响应型智能木膜。本发明的制备方法工艺简单且易于产业化生产应用,所制备的光响应型智能木膜具有分离效率高、通量高、良好的循环稳定性、耐久性、可实时再生以及表面亲疏水可切换性能,使其在能源或环境保护方面具有很好的应用前景,特别是易于实现高效地选择性分离油包水乳液和油水混合液。
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公开(公告)号:CN115193268A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210751940.9
申请日:2022-06-28
Applicant: 南京林业大学 , 贵阳学院 , 贵州省林业科学研究院 , 北京林业大学 , 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
IPC: B01D67/00 , B01D69/02 , B01D69/12 , B01D65/10 , C08F289/00 , C08F220/28 , C02F1/40 , C02F1/44 , C02F1/30
Abstract: 本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种光响应型智能木膜及其制备方法与应用。制备方法包括:以椴木膜为载体,依次进行氨基化、溴化,而后通过原子转移自由基聚合法将螺吡喃丙烯酸酯修饰到椴木膜上,以制得光响应型智能木膜。本发明的制备方法工艺简单且易于产业化生产应用,所制备的光响应型智能木膜具有分离效率高、通量高、良好的循环稳定性、耐久性、可实时再生以及表面亲疏水可切换性能,使其在能源或环境保护方面具有很好的应用前景,特别是易于实现高效地选择性分离油包水乳液和油水混合液。
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公开(公告)号:CN105599085A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610108606.6
申请日:2016-02-26
Applicant: 北京林业大学
IPC: B27K5/00 , D06M13/144 , D06M13/203 , D06M11/82 , D06M11/79 , D06M101/06
Abstract: 本发明提供一种木材及棉纤维处理剂,含有如下重量份的原料:糠醇60-100份、马来酸酐4-5份、硼砂4-8份、纳米二氧化硅0-4份和水88-128份。用本发明提出的处理剂处理木材不但能赋予优良尺寸稳定性、疏水性、抗流失性能,同时还具有较好的力学强度。尤其能够改善抗弯强度。用本发明提出的处理剂处理棉纤维,能够降低其吸湿性,提高其抗流失率。
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公开(公告)号:CN115353858B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202210870421.4
申请日:2022-07-22
IPC: C09J189/00 , C09J105/08 , C09J11/08 , C09J11/04
Abstract: 本发明涉及生物质胶黏剂技术领域,具体涉及一种含有天然有机‑无机结构的豆粕胶黏剂及其制备方法。豆粕胶黏剂的原料包括如下重量份组分:25~30份豆粕、0.28~2.8份双醛壳聚糖和0.14~1.4份氨基化埃洛石纳米管。本发明的含有天然有机‑无机结构的豆粕胶黏剂具有高机械强度、耐水性好、防霉性好且成本低的优势。而且本发明的制备方法原料来源广泛,成本低廉,制备工艺简单,易于实施,具有极高的实际应用价值。
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