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公开(公告)号:CN109233206A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811039553.2
申请日:2018-09-06
Applicant: 浙江农林大学
IPC: C08L63/00 , C08L97/02 , C08L1/02 , D06M15/61 , D06M11/74 , D06M10/02 , D06M101/04 , D06M101/06
Abstract: 本发明公开了一种耐摩擦磨损天然纤维/环氧树脂复合材料的制备方法。将植物纤维进行短切加工后加入到聚乙烯亚胺水溶液中,通过磁力搅拌和超声进行处理,将植物纤维取出过滤;再将过滤后的植物纤维加入氧化石墨微片的水溶液,磁力搅拌和超声处理,取出过滤干燥得到改性植物纤维;环氧树脂和固化剂常温下机械搅拌下按照比例进行初混合,再加入步骤二获得的改性植物纤维,然后将混合物导入模具在超声水浴中预固化再固化;固化结束后冷却至常温,取出样条即为植物纤维/环氧树脂复合材料。本发明的植物纤维/环氧树脂复合材料具有良好的力学性能,能有效地降低其与金属对摩材料的摩擦系数与磨损率,能有效地降低摩擦表面的温度。
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公开(公告)号:CN105664919B
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201511030634.2
申请日:2015-12-31
Applicant: 浙江农林大学
IPC: B01J23/30
Abstract: 本发明公开了一种Sn掺杂TiO2/CNTs/WO3复合光催化剂及其制备方法。催化剂主要由锡掺杂的碳纳米管、氧化钨、二氧化钛复合组成,采用溶胶凝胶法在持续搅拌情况下,将含有氯化锡与偏钨酸铵的溶液与单壁碳纳米管分散液缓慢加入含钛酸丁酯的溶液中,再搅拌常温下陈化得到湿凝胶,用蒸馏水和无水乙醇进行洗涤,洗涤后的湿凝胶置于烘箱中干燥得到干凝胶,置于电阻炉升温煅烧制备得到。本发明材料显示出更大的比表面积,它们之间具有协同效应,促进纳米二氧化钛的电荷转移速率,从而提高光催化效率。
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公开(公告)号:CN105504309B
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201511030593.7
申请日:2015-12-31
Applicant: 浙江农林大学
Abstract: 本发明公开了一种木塑型材的无卤阻燃改性工业木质素、制备方法及应用。材料的主要成分包括工业木质素60~75重量份;多聚甲醛20~28重量份;聚乙烯亚胺5~10重量份;亚磷酸二乙酯2~5重量份;金属配合物3~5重量份。将工业木质素在溶于碱液中,加入多聚甲醛和聚乙烯亚胺,反应第一次改性,调节PH至酸性,过滤析出沉淀;再依次加入多聚甲醛、亚磷酸二乙酯和氢氧化钠溶液,反应第二次改性,调节PH值至酸性,加入金属配合物溶液,过滤干燥并研磨至细粉状制备获得。本发明采用工业纸浆废水中的木质素为原料,通过加入上述物质进行化学改性获得改性工业木质素,集合氮、磷和金属络合物为一体,可用于木塑型材的阻燃。
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公开(公告)号:CN105504309A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201511030593.7
申请日:2015-12-31
Applicant: 浙江农林大学
CPC classification number: C08H6/00 , C08L23/12 , C08L97/005
Abstract: 本发明公开了一种木塑型材的无卤阻燃改性工业木质素、制备方法及应用。材料的主要成分包括工业木质素60~75重量份;多聚甲醛20~28重量份;聚乙烯亚胺5~10重量份;亚磷酸二乙酯2~5重量份;金属配合物3~5重量份。将工业木质素在溶于碱液中,加入多聚甲醛和聚乙烯亚胺,反应第一次改性,调节PH至酸性,过滤析出沉淀;再依次加入多聚甲醛、亚磷酸二乙酯和氢氧化钠溶液,反应第二次改性,调节PH值至酸性,加入金属配合物溶液,过滤干燥并研磨至细粉状制备获得。本发明采用工业纸浆废水中的木质素为原料,通过加入上述物质进行化学改性获得改性工业木质素,集合氮、磷和金属络合物为一体,可用于木塑型材的阻燃。
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公开(公告)号:CN109735383A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910015711.9
申请日:2019-01-08
Applicant: 浙江农林大学
IPC: C10M169/04 , C08G73/12 , C10N30/06 , C10N30/12 , C10N50/08
Abstract: 本发明公开了一种二硫化钼-双马来酰亚胺固体润滑滑块及其制备方法。本发明采用矿物基础油在二硫化钼表面形成包覆,再将被包覆的二硫化钼通过搅拌和超声分散于二烯丙基双酚A的液体之中,形成浆体。通过调节两者的比例来调节浆液的密度,使得该密度和双马来酰亚胺熔体的密度接近。通过将固化过程分解为预聚和聚合过程,减少因为模具形状复杂带来的放气不充分带来的气泡问题。本方法制备的二硫化钼/双马来酰亚胺固体滑块具有较高的强度和韧性,良好的耐磨性,能在较高的温度范围内使用。
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公开(公告)号:CN107881786A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711404470.4
申请日:2017-12-22
Applicant: 浙江农林大学
IPC: D06M15/423 , D06M11/79 , D06M15/333 , D06M13/513 , D06M101/04
Abstract: 本发明公开了一种纳米蒙脱土/三聚氰胺甲醛树脂改性短切椰壳纤维的制备方法。将先将甲醛溶液、六亚甲基四胺和三聚氰胺制备的溶液A以及PVA溶液、纳米蒙脱土及硅烷偶联剂KH-792以及短切椰壳纤维制备的悬浊液B,将A和B混合并过滤干燥得到改性短切椰壳纤维。本发明将改性短切椰壳纤维与聚丙烯混合制备复合材料进行测试,测试获得产物具有良好的力学性能,摩擦学性能以及阻燃等级。
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公开(公告)号:CN106633734A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710005806.3
申请日:2017-01-04
Applicant: 浙江农林大学
IPC: C08L67/04 , C08L75/04 , C08L91/00 , C08K9/10 , C08K7/00 , C08K3/08 , C08K3/22 , C08K5/09 , B33Y70/00
CPC classification number: C08L67/04 , B33Y70/00 , C08K2201/011 , C08L2201/06 , C08L2201/08 , C08L2205/03 , C08L75/04 , C08L91/00 , C08K9/10 , C08K7/00 , C08K2003/0862 , C08K2003/2265 , C08K5/09
Abstract: 本发明公开了一种适用于3D打印的磁性轻质可降解材料的制备方法。将磁性纳米片材加入到环氧大豆油中进行混合,在40℃氮气气氛下,通过磁力搅拌和超声分散形成均匀的磁性纳米体浆液;将磁性纳米体浆液、聚乳酸、聚氨酯弹性体橡胶、环氧大豆油丙烯酸酯和硬脂酸按照比例混合后挤出成丝制备轻质磁性丝材。本发明材料质量轻,力学性能好,是良好的磁性材料,能够满足3D打印设计的磁性材料的要求。
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公开(公告)号:CN104962051A
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201510348038.2
申请日:2015-06-23
Applicant: 浙江农林大学
Abstract: 本发明公开一种竹塑复合3D打印用丝材,外形呈卷丝状或直线状,通体呈棕黄色,表面不光滑,略显粗糙,平均密度1248k份/m3,邵氏硬度D84.62,弯曲模量2832MPa,弯曲强度44.46MPa,熔融指数达到6~7份/10min。丝材的生产包括如下步骤:原材料的准备与处理、水份控制、试剂与原材料混合、加热挤出、卷丝,用本方法制成的丝材可广泛用于采用FDM工艺的各类型3D打印机。可用于打印木质工艺品,沙盘地形模型有良好外观效果。本产品拓展了桌面式3D打印机的材料可用领域,且加工工具少,成本低,打印效果好。
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公开(公告)号:CN119529922A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411800744.1
申请日:2024-12-09
Applicant: 浙江农林大学
IPC: C10M169/00 , C10N30/10 , C10N30/06 , C10N30/12 , C10N30/00
Abstract: 本发明公开了一种全生物基润滑脂及其制备方法,所述全生物基润滑脂,按其重量份计,包括:基础油70~80份,稠化剂20~30份,添加剂0.1~1份。所述基础油为不同类型的天然植物油,所述稠化剂是以生物质废弃物为原料,先提取生物质废弃物中的纤维素,再对提取的纤维素进行异氰酸酯化改性,最后得到的改性纤维即为所述稠化剂。本发明制备的全生物基润滑脂能够有效地利用自然界中的生物质废弃物,具有生物降解性高、对环境友好、原材料来源广泛等优点。
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公开(公告)号:CN115433361B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202211254592.0
申请日:2022-10-13
Applicant: 浙江农林大学
IPC: C08G79/025 , C08L67/04 , C08L85/02
Abstract: 本发明公开了一种用于增韧阻燃聚乳酸的聚磷腈衍生物阻燃剂及制备方法。聚磷腈衍生物的主链由磷、氮元素构成,侧基R1和R2为含端氨基的碳碳不饱和键类非芳香族化合物或含端氨基的氰基类非芳香族化合物或含端氨基的不饱和杂环化合物中的一种。本发明制备的聚磷腈衍生物阻燃剂具有热稳定性好,残炭量高,自熄性等特点,可显著改善聚乳酸的阻燃性能和韧性;制备的聚乳酸复合材料阻燃效率高,韧性好,添加3wt%该阻燃剂可使聚乳酸复合材料通过UL‑94V0级别,断裂伸长率提高5~25倍。
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