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公开(公告)号:CN115820177B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202211464919.7
申请日:2022-11-22
Applicant: 华南农业大学
IPC: C09J161/06 , C09J161/24 , C09J9/02 , B27D1/04 , B27D1/08
Abstract: 本申请实施例公开了一种石墨基导电胶粘剂、制备方法及其应用,包括树脂胶粘剂、石墨,该种导电胶粘剂还包括膨胀石墨,所述膨胀石墨与所述石墨组成混合导电填料;所述石墨的添加量占所述石墨基导电胶粘剂的质量分数不低于12.5%,所述膨胀石墨的添加量占所述混合填料的质量分数为0.5~3.5%。本申请技术方案仅添加极少量的膨胀石墨便能够极大的改善石墨基导电胶粘剂的导电性能,同时石墨基导电胶粘剂每千克的制造成本仅增加2元左右。
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公开(公告)号:CN114597580B
公开(公告)日:2023-03-21
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:CN114805615A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210295152.3
申请日:2022-03-24
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明属于纳米纤维素技术领域,公布了一种酸性氯化锌水解制备纤维素纳米晶的方法及其制得的纤维素纳米晶和应用。该方法是将润湿处理的纤维素放入酸溶液和55~62wt%的氯化锌溶液的混合液中,在80~100℃下水解纤维素,得到水解液体;所述酸溶液为0.1~1mol/L的盐酸、0.05~0.5mol/L冰乙酸或0.5~2mol/L的浓硫酸;再用冰水冷却稀释水解液体并重结晶析出纤维素,然后冷冻离心出纤维素固体,用去离子水室温下透析所得纤维素固体直至电导率恒定,超声分散后至于0~5℃冷冻离心,离心后取上清液,制得纤维素纳米晶悬浮液,纤维素纳米晶的结晶度为50~70%。该方法可定向调控多样化制备纤维素纳米晶。
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公开(公告)号:CN113654305A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110898157.0
申请日:2021-08-05
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明属于竹加工技术领域,公开了一种竹丝分级循环干燥方法及其制得的重组竹和应用,该方法是将两批新鲜的竹丝材堆A和B分别运至干燥窑的热干室和冷干室中,热干室和冷干室彼此相邻,由热干室中热泵干燥系统排出的低湿冷风进入冷干室,在冷干室中经送风机对竹丝材堆B进行冷干保质处理;待竹丝材堆A处理后转运出热干室,然后将冷干竹丝材堆B转运至热干室中进行干燥处理;将待处理的新鲜竹丝材堆均放置在冷干室中,依次按照冷干室和热干室的条件进行循环处理,实现竹丝材堆的分级循环干燥。该方法将干燥周期缩短35~128%,干燥能耗降低13~33%,具有生产能耗低,生产效率高,可实现重组竹地板大规模连续化生产的优势。
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公开(公告)号:CN118219376A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410414410.4
申请日:2024-04-08
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明涉及竹加工产品的技术领域,提供了一种圆竹材料及其能够自着色、自涂饰的干燥方法与设备,所述圆竹材料包括竹筒和覆于所述竹筒外表面的防护涂层,所述防护涂层是所述竹筒表面原有的蜡质,所述竹筒表面各处均覆有所述防护涂层,所述防护涂层的粗糙度值为0.8~2.1μm;所述竹材的含水率为6~16%。该种圆竹材料以圆竹原有的蜡质作为防护涂层,从而具有较高表面硬度,并且防护涂层在竹筒的表面流平平整、均匀,与竹筒表面的附着性相对较高。
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公开(公告)号:CN116533340B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202310405066.8
申请日:2023-04-17
Applicant: 华南农业大学
IPC: B27K5/00
Abstract: 本申请公开了一种密度可控的压缩木制备方法,包括木材在由热压板提供的温度与压力环境下被压缩的方法,其特征在于,压缩过程开始时,所述热压板提供的压力与所述木材的表层的温度、含水率相适应,从而在所述压力下有且仅有所述表层被压缩;压缩过程进行中,所述热压板提供的压力与所述木材的次厚度层的温度、含水率相适应,从而在所述压力下有且仅有所述次厚度层被压缩,所述次厚度层与压缩形成层毗邻连接。其能够指导设计准确的生产工艺,压缩过程的各个时间段均能够被单独控制,压缩形成层的厚度可以仅通过压缩持续时间控制,从而不需要使用厚度规,能够控制次厚度层被压缩后作为单位压缩形成层的密度。
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公开(公告)号:CN114805878B
公开(公告)日:2023-02-28
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:CN115322585A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211024000.6
申请日:2022-08-25
Applicant: 华南农业大学
IPC: C08L99/00 , C08L23/12 , C08L51/06 , C08K3/34 , C08K5/09 , C08K3/26 , C08L91/06 , C08K3/36 , B29C43/02 , B29C43/58
Abstract: 本发明公开了高填充油茶果壳基聚丙烯复合材料及其模压成型方法。复合材料由油茶果壳粉70%~85%,聚丙烯、相容剂、润滑剂、填料合计15%~28%组成。本发明提供的复合材料以聚丙烯作为塑料基体,在油茶果壳填充量可占配方质量的70%以上时依然能成功成型,大大减少的聚丙烯塑料的使用并且降低了配方的成本,提高了产品的弯曲模量,提供了一条将成千上万吨油茶果壳实现大宗化利用的生产工艺路线。采用打粉、干燥、混合物料、挤出成型工艺,避免了油茶果壳化学预处理和溶液改性工序,从而实现油茶果壳的全组分资源化利用和绿色生产。
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公开(公告)号:CN114670301A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210264947.8
申请日:2022-03-17
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明属于竹材改性技术领域,公开了一种具有防霉性能的竹材及其改性方法,所述具有防霉性能的竹材是将竹材浸渍在由丙烯酰胺衍生物单体和催化剂配制的改性溶液中,使丙烯酰胺衍生物单体渗透进入竹材内部;在60~90℃下原位聚合反应,然后在105~140℃热处理制得。本发明具有防霉性能的竹材保留了竹材本身的外观色泽与纹理,不释放刺激性气味,具有良好的防霉性能。该方法所需改性溶液浓度低,反应条件温和,可解决木竹材保存运输和使用过程中的霉变问题,克服竹材因霉变品质降低而造成经济损失的缺点,其应用前景广泛。
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公开(公告)号:CN113385399A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110408694.2
申请日:2021-04-16
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明属于木材功能性处理技术领域,公开了一种表层化学改性的多功能木质材料及其制备方法和应用。该方法对木材表面进行打磨,然后用吹净木材表面的灰尘和杂质;将MAX相粉末加入到刻蚀剂中搅拌,在35~55℃下反应,经洗涤、超声和离心收集MXene分散液;将MXene分散液分别涂覆于木材表层的两面进行表层化学改性,待木材表面改性过程完成,得到表层化学改性的多功能木质材料。本发明的表层化学改性的多功能木质材料同时具有导电、电磁屏蔽和抗菌功能,并且操作简单、周期短,节能环保,无需二次干燥,不影响木材的力学性能和尺寸稳定性,可在家居领域中广泛应用。
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