利用废旧室内用热处理木材制备刨花板的方法及刨花板

    公开(公告)号:CN105108868A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510558979.9

    申请日:2015-09-06

    Inventor: 李涛 周定国

    Abstract: 本发明提供一种利用废旧室内用热处理木材制备刨花板的方法,其制备的刨花板内结合强度高,吸湿性小,尺寸稳定,耐久性好;该方法是把废旧室内用热处理木材粉碎成刨花后干燥,施胶搅拌铺装成板坯,热压成型。本发明还提供了一种制备刨花板的方法,其制备的刨花板综合力学性能优良,吸湿性小,尺寸稳定,耐久性好;该方法是把废旧室内用热处理木材及常规木材粉碎成刨花后干燥,施胶搅拌铺装成板坯,热压成型;废旧室内用热处理木材刨花铺装在表层,常规木材刨花铺装在芯层。上述两方法,刨花干燥至含水率2-4%;热压压力2.0-3.2Mpa,热压时间为0.3-0.5min/mm;若胶粘剂为脲醛树脂胶粘剂时,热压温度110-160℃;若胶粘剂为酚醛树脂胶粘剂或异氰酸酯胶粘剂,热压温度150-200℃。

    一种节能型木材热处理窑及其木材热处理方法

    公开(公告)号:CN104890084A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510315019.X

    申请日:2015-06-10

    CPC classification number: B27M1/06

    Abstract: 本发明提供一种能够节约能源的节能型木材热处理窑和木材热处理方法。该热处理窑包括窑体、风机、加热装置、蒸汽发生装置或蒸汽通入管,热处理窑的内部空间被隔板分成左室、右室,在隔板上设置有把左室和右室连通的若干组连通孔和用于打开或关闭连通孔的挡板;若挡板关闭连通孔,左室、右室被隔离;若挡板打开,左室与右室相通。该木材热处理方法,是把木材分别放入左室和右室,先启动左室开始干燥过程,当左室干燥过程结束进入升温过程时,启动右室开始干燥过程,挡板打开,使得左室内的部分热湿空气能够通过连通孔进入右室;当左室进行降温过程时,右室进行升温过程或保温过程,挡板打开,使得左室内的热湿空气能够通过连通孔进入右室。

    利用常压冷等离子体提高木质单板胶合性能的方法

    公开(公告)号:CN101941224B

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201010266266.2

    申请日:2010-08-30

    Abstract: 本发明是利用常压冷等离子体提高木质单板胶合性能的方法,属于人造板制造技术领域。其工艺是先将木质单板含水率调至8~15%,置于常压冷等离子体处理系统进料输送带上,调节两电极辊间距,使木质单板表面与电极间距保持在0.5~1.5mm。开启电源,调节处理功率至500~2000W,使两电极之间的空气通过介质阻挡放电产生冷等离子体。木质单板以10~40m/min的速度通过两放电电极,在常压下对其两个表面同时进行冷等离子体改性处理。单板表面涂布脲醛树脂胶,经陈化、组坯和热压制成板材。用常压冷等离子体改性处理后的单板制成的产品其胶合强度可提高10~75%。此外,这种方法节能环保,操作简便,可控性强,效率高。

    一种草/木原料混合热磨制造MDF的方法

    公开(公告)号:CN103264424A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201310202381.7

    申请日:2013-05-28

    Abstract: 本发明是草/木原料混合热磨制造MDF的方法,包括(1)草和木的重量比例为30-70:70-30;(2)草/木原料分别进行碎料后混合进料;(3)混合原料蒸煮、热磨分离;(4)施胶;(5)干燥;(6)制板,包括预压、热压、热压时间、温度、板子厚度、密度;(7)常温下冷却、裁边。优点:1)混合分离能使原料在分离过程中充分的混合,更有利于板材性能的提高与稳定;2)促进降低游离甲醛释放:有利于材料中C-O-Si键的形成,抑制板材中甲醛的释放;3)企业可以通过“以草代木”的形式减少木材的采购量,使用更廉价的秸秆原料。能够通过实践在生产中加以推广,有利于降低企业在生产草木复合MDF时的设备投资。

    一种高压破碎低温冷却制备纳米纤维素的方法

    公开(公告)号:CN102220718B

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201110151350.4

    申请日:2011-06-08

    Abstract: 本发明涉及的是一种高压破碎低温冷却制备纳米纤维素的方法。它涉及纳米纤维素的制备方法,步骤为将纤维原料分散在质量分数为10~20%的硫酸水溶液中,在20~60℃温度范围下保持2~6h,经稀释、离心分离、循环透析后加入分散剂,利用高压均质仪进行高压破碎,压力为1000~1200bar,循环次数为4~16次,高压破碎过程中同时进行低温冷却得到纳米纤维素胶体,经离心分离、冷冻干燥得到纳米纤维素。得到的纳米纤维素直径约10~30nm,长度约300nm。本发明解决了现有的利用均质仪制备纳米纤维素的直径分布广、不均匀,纤维间交织成微米级以及高压均质过程中伴随压力上升温度增加的问题。

    装配式自保温秸秆砖
    100.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102031843A

    公开(公告)日:2011-04-27

    申请号:CN201010592082.5

    申请日:2010-12-16

    Abstract: 本发明是装配式自保温秸秆砖,带榫头和凹槽的三明治式结构,低密度内衬板两侧是高密度外面板;低密度内衬板的上端是榫头;低密度内衬板的下端是凹槽,高密度外面板和低密度内衬板错开放置,形成榫头和凹槽。优点:采用的带榫头和凹槽的三明治式结构,墙体装配不需要任何附加连接件,施工方便,且表面强度高,既可用作建筑内墙,也可做建筑外墙。这种墙体的表面强度可容易地通过调整外面板的密度实现,保温、隔音性能可以通过低密度内衬板的厚度予以调整,很容易实现目标保温、隔音和强度指标,是一种优良的自保温绿色墙体,具有广阔的应用前景。

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