一种离子液体塑化木质纤维材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103388272B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201310328926.9

    申请日:2013-07-31

    Abstract: 一种离子液体塑化木质纤维材料的制备方法,它涉及离子液体塑化木质纤维材料的制备方法。本发明要解决目前采用液氨塑化木材所带来的环境污染问题,以及水热塑化木材能耗高、塑化变形易恢复的问题。本发明的离子液体塑化木质纤维材料是由离子液体和木质纤维材料制成。方法:一、将离子液体溶解于乙醇或水中;二、将木质纤维材料浸泡在步骤一得到的溶液中,进行浸泡处理;三、制备离子液体塑化木质纤维材料。本发明方法制备离子液体塑化木质纤维材料无环境污染,经热压定型后木质纤维细胞发生热塑性变形,不破坏细胞壁结构,当压力消除后,应变恢复小。本发明主要用于离子液体塑化木质纤维材料的制备。

    玄武岩纤维增强木塑复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103254653B

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201310201240.3

    申请日:2013-05-27

    Abstract: 玄武岩纤维增强木塑复合材料及其制备方法,它涉及木塑复合材料及其制备方法。它要解决现有木塑复合材料综合力学性能差的问题。材料由热塑性塑料、木质纤维材料、改性玄武岩纤维、增容剂和润滑剂制成。方法:一、木质纤维材料预处理;二、原料依次放入高速混合机中搅拌,卸料至低速冷混机中搅拌并冷却,得到预混料;三、预混料挤出成型。本发明所得玄武岩纤维增强木塑复合材料除保持了耐候性好、隔热、耐水、耐腐蚀等优点外,其力学性能比普通木塑复合材料显著提高,很好地解决了以往木塑复合材料产品力学强度低、脆性大的问题。本发明生产过程中产生的边角废料可全部回收再利用,添加助剂少,对环境友好,是典型的绿色环保材料。

    一种整体全密封内衬门窗及其制作方法

    公开(公告)号:CN103821431B

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201410102508.2

    申请日:2014-03-19

    Abstract: 一种整体全密封内衬门窗及其制作方法,本发明涉及门窗及其制作方法。本发明要解决现有门窗中的内衬连接存在不能保证所有内衬连接为整体,且采用内衬打入螺钉或销钉进行连接,破坏了外部的型材,内衬生锈腐蚀导致门窗变形,抗风压性能降低的问题。门窗框的四个顶角和窗扇四个顶角的内衬连接是由带“倒刺”结构的内置角码和带“倒刺”结构的内衬连接而成;两中挺之间的“十”形内衬连接是由带“倒刺”结构的内置连接块、长螺钉和带“倒刺”结构的内衬连接而成;两中挺之间的“T”形内衬连接和中挺与窗框之间的“T”形内衬连接是由带“倒刺”结构的内置连接块、短螺钉和带“倒刺”结构的内衬连接而成。本发明用于制备整体全密封内衬门窗。

    一种木塑复合材料贴面胶合板及其制备方法

    公开(公告)号:CN103758339B

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201410057895.2

    申请日:2014-02-20

    Abstract: 一种木塑复合材料贴面胶合板及其制备方法,它涉及一种胶合板及其制备方法。本发明的目的是要解决现有方法制备的木质胶合板在使用过程中易胀模、脱模困难、周转使用次数少以及木塑复合板材较难单独作为建筑模板使用的问题。一种木塑复合材料贴面胶合板由木塑复合片材、无纺布、木质胶合板和胶黏剂制备而成。制备方法:一、制备木塑复合片材;二、制备无纺布覆面的木塑复合材料;三、胶合板预处理;四、涂胶;五、预压;六、热压。一种木塑复合材料贴面胶合板作为建筑模板使用。优点:一、模板与混凝土易于脱离,浇筑面平整光滑,且降低卸模的劳动强度;二、模板周转使用次数提高到50~70次。三、重量轻,强度高。

    一种导电/抗静电木塑复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104448872A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410723764.3

    申请日:2014-12-02

    Abstract: 一种导电/抗静电木塑复合材料及其制备方法,它涉及木塑复合材料领域,具体涉及一种导电/抗静电木塑复合材料及其制备方法。本发明是要解决现有木塑复合材料抗静电性能差、综合性能低的问题。本发明一种导电/抗静电木塑复合材料由木粉、高密度聚乙烯、添加剂和低添加量的高导电碳纳米管制成;制备方法:称取原料,共混挤出,热压,冷却成形,得到导电/抗静电木塑复合材料。本发明用于在不降低力学性能前提下,提升木塑复合材料的导电、抗静电性能以满足其在各种苛刻条件下的应用,如制造大型机房的抗静电防尘地板等。

    一种微纳米纤维增强石蜡的方法

    公开(公告)号:CN103289743B

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201310246862.8

    申请日:2013-06-20

    Abstract: 一种微纳米纤维增强石蜡的方法。本发明涉及一种增强石蜡的方法。为解决现有石蜡强度低、无韧性以及制备方法复杂、时间长、温度高的问题。方法:先将石蜡、乳化剂和乳化助剂混合均匀再加水搅拌,然后再加入微纳米纤维或微纳米纤维的悬浮液,经高混机混合后与培养皿中干燥,得到石蜡/微纳米纤维膜。本发明的反应温度为80~90℃,温度低,能耗少,直接用水浴加热即可;微纳米纤维可在室温下添加,直接搅拌即可,操作简单易行;反应用时大概50min左右,用时较短。可应用在化工领域。

    一种利用多元羧酸对木材进行功能改良的方法

    公开(公告)号:CN103433988A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310379163.0

    申请日:2013-08-27

    Abstract: 一种利用多元羧酸对木材进行功能改良的方法,它涉及一种对木材进行功能改良的方法。本发明的目的是要解决现有方法对木材进行功能性改良成本高、工艺复杂、对环境污染严重的问题。该方法按照以下步骤进行;一、改性剂溶液的配制;二、木材或基材浸渍处理;三、改性剂在木材或基材中的聚合。经该方法进行功能性改良后的木材或基材的尺寸稳定性提高20-50%,吸水性降低30-80%,抗压强度也提高20-70%。该方法可应用于木材功能化改良技术的拓展。

    一种测试短纤维、微小颗粒、胶状、粘稠状样品动态力学性能的夹具及其装卡方法

    公开(公告)号:CN103364249A

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201310339648.7

    申请日:2013-08-06

    Abstract: 一种测试短纤维、微小颗粒、胶状、粘稠状样品动态力学性能的夹具及其装卡方法,它涉及一种测试样品动态力学性能的夹具及其装卡方法。本发明是为了解决现有测试方法不能直接测试短纤维、微小颗粒、胶状、粘稠状样品动态力学性能的技术问题。本发明夹具是由金属片制成,所述的金属片的一面的表面沿中线刻痕一道小槽形成夹具。装卡方法如下:将夹具沿着小槽对折形成60°~90°角,将样品均匀地平铺于夹具的内侧面,然后折叠,即完成装卡。采用本发明的夹具及其装卡方法,使得直接测试短纤维、微小颗粒、胶状、粘稠状样品动态力学性能的方法操作简单,无需制备自我支撑的试件。本发明属于测试无自我支撑能力试件动态力学性能的夹具及其装卡领域。

    一种微纳米纤维增强石蜡的方法

    公开(公告)号:CN103289743A

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201310246862.8

    申请日:2013-06-20

    Abstract: 一种微纳米纤维增强石蜡的方法。本发明涉及一种增强石蜡的方法。为解决现有石蜡强度低、无韧性以及制备方法复杂、时间长、温度高的问题。方法:先将石蜡、乳化剂和乳化助剂混合均匀再加水搅拌,然后再加入微纳米纤维或微纳米纤维的悬浮液,经高混机混合后与培养皿中干燥,得到石蜡/微纳米纤维膜。本发明的反应温度为80~90℃,温度低,能耗少,直接用水浴加热即可;微纳米纤维可在室温下添加,直接搅拌即可,操作简单易行;反应用时大概50min左右,用时较短。可应用在化工领域。

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