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公开(公告)号:CN110181628B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201910410093.8
申请日:2019-05-16
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种环保高强度热处理的橡胶木及其改性方法。所述环保高强度热处理的橡胶木的色差ΔE*为18~30,密度为0.62~0.68g/cm3,含水率为6~6.3%;顺纹抗压强度为38~45MPa,握螺钉力为1800~2200N。本发明的方法包括以下步骤:干燥、调湿、升温、保温、强度低损高效降温、冷却六个阶段。本发明可以在大幅提高木材的尺寸稳定性的前提下,有效控制强度损失,制备高强度热处理材。同时处理过程无化学污染,生产效率高,成本低,操作简单,具有高效、环保的优点。改善了木材的尺寸稳定性和装饰性能,同时克服热处理木材强度低的缺点,可广泛应用于实木地板、实木家具、实木门等木制品行业。
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公开(公告)号:CN112454592A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011126198.X
申请日:2020-10-20
Applicant: 华南农业大学
IPC: B27M3/04 , B27K1/00 , B27K5/06 , B27K5/00 , B27M1/02 , E04F15/04 , B32B21/14 , B32B21/08 , B32B27/32 , B32B21/04 , B32B7/12 , B32B38/00 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B37/08 , B32B38/16 , B32B37/12
Abstract: 本发明属于木质建筑装饰材料制造生产技术领域,公开了一种环保表面增强稳定型实木复合地板及其制造方法。本发明方法包括如下步骤:板坯表面层增塑、板坯表面层软化、板坯表面层增强、原位热保压干燥固定、原位冷保压定型、成品实木复合地板制备。本发明方法绿色环保,工艺简单,生产成本低且效率高,可实现实木复合地板连续化、规模化生产,实现良好的经济效益。同时改善了实木复合地板制造存在工艺复杂、生产周期长、添加化学药剂造成环境污染和板坯稳定性差的技术问题,克服了热处理胶合板地板坯料导致其力学强度及胶合强度严重降低的不足。该实木复合地板表面增强层具有较高的密度、硬度以及良好的尺寸稳定性,符合使用要求。
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公开(公告)号:CN111253624A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010066997.6
申请日:2020-01-20
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种环保检测半胱氨酸的有机/无机杂化材料,该有机/无机杂化材料是将硝酸银溶液、氢氧化钠溶液和氨水均匀混合,制得银氨溶液;将木浆、TEMPO、溴化钠、次氯酸钠溶液混合,调节pH在9~11,在pH值没有进一步变化后,将pH值调至7,对混合溶液透析后的溶液进行机械搅拌,制得TEMPO预处理的纳米纤维素溶液;将银氨溶液加入到TEMPO预处理的纳米纤维素溶液,将混合溶液在60~90℃下水浴加热制得。该杂化材料半胱氨酸具有灵敏度高、响应时间短、合成能耗低、高选择性、无需对样品进行预处理、稳定性好等优点,可应用于复方氨基酸注射液、氨基酸营养输液、尿液等医药、生物样品中的半胱氨酸的检测。
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公开(公告)号:CN111113607A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911259743.X
申请日:2019-12-10
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明复合材料技术领域,公开了一种刨花板及其制备方法和应用。所述刨花板将油茶果壳刨花经干燥后过筛得表层用油茶果壳刨花和芯层用油茶果壳刨花,再分别与木质刨花混合,得到表层混合刨花和芯层混合刨花,加入脲醛胶黏剂、异氰酸酯胶黏剂和蜂蜡乳液复合胶黏剂,经加压喷嘴雾化后对表层混合刨花和芯层混合刨花施胶,再分层铺装形成下表层/芯层/上表层的层状铺装板坯,然后将铺装板坯经预压、高频加热蒸汽喷蒸加热、热压、保压和卸压成型制得。本发明利用油茶果壳制造的刨花板具有良好的物理、力学性能,相对于传统木材原材料,其原料易获取且成本为零,实现了油茶果壳的大宗资源化利用。
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公开(公告)号:CN110181628A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910410093.8
申请日:2019-05-16
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种环保高强度热处理的橡胶木及其改性方法。所述环保高强度热处理的橡胶木的色差ΔE*为18~30,密度为0.62~0.68g/cm3,含水率为6~6.3%;顺纹抗压强度为38~45MPa,握螺钉力为1800~2200N。本发明的方法包括以下步骤:干燥、调湿、升温、保温、强度低损高效降温、冷却六个阶段。本发明可以在大幅提高木材的尺寸稳定性的前提下,有效控制强度损失,制备高强度热处理材。同时处理过程无化学污染,生产效率高,成本低,操作简单,具有高效、环保的优点。改善了木材的尺寸稳定性和装饰性能,同时克服热处理木材强度低的缺点,可广泛应用于实木地板、实木家具、实木门等木制品行业。
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公开(公告)号:CN103753661B
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201410022313.7
申请日:2014-01-17
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明属于木材加工技术领域,具体公开了一种桉木指接地板的制备方法。所述方法包括如下步骤:干燥、选料、机械加工性能改善处理、调湿处理、接长拼宽、企口、砂光、油漆等工序。本发明较好地解决了速生桉木指接地板生产中砂光成本高、材料损耗、胶水用量大,胶线开裂、板间含水率不均匀、指接困难等问题。具有生产成本低,产品质量高等优点。
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公开(公告)号:CN103770173B
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201410022160.6
申请日:2014-01-17
Applicant: 贺州市恒达板业有限公司 , 华南农业大学
Abstract: 本发明的木材机械加工性能改善方法,包括步骤:A.将木材干燥至含水率为3~5%;B.将干球温度从室温升至100℃,升温过程干、湿球温差为10~30℃;C.将湿球温度快速升至100℃并保温30~50min,湿球温度100℃保持至调湿回潮后;D.将干球温度升至160~200℃;E.在干球温度160~200℃之间处理2~5h;F.以20~30℃/h的速率降温至140℃,再以2~5℃/h的速率降温至110℃,然后通入100℃的饱和水蒸气调湿回潮处理,将木材的含水率回调到5~10%,自然冷却至高于室温5~30℃后,处理结束;其可以大幅提高木材加工质量,处理过程无化学污染,周期短,生产成本低,具有高效、环保的优点。
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公开(公告)号:CN103770173A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201410022160.6
申请日:2014-01-17
Applicant: 贺州市恒达板业有限公司 , 华南农业大学
IPC: B27K1/00
Abstract: 本发明的木材机械加工性能改善方法,包括步骤:A.将木材干燥至含水率为3~5%;B.将干球温度从室温升至100℃,升温过程干、湿球温差为10~30℃;C.将湿球温度快速升至100℃并保温30~50min,湿球温度100℃保持至调湿回潮后;D.将干球温度升至160~200℃;E.在干球温度160~200℃之间处理2~5h;F.以20~30℃/h的速率降温至140℃,再以2~5℃/h的速率降温至110℃,然后通入100℃的饱和水蒸气调湿回潮处理,将木材的含水率回调到5~10%,自然冷却至高于室温5~30℃后,处理结束;其可以大幅提高木材加工质量,处理过程无化学污染,周期短,生产成本低,具有高效、环保的优点。
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公开(公告)号:CN114993880B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202210531088.4
申请日:2022-05-16
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种木质纤维材料含水率分布的快速测算方法及系统,该方法包括:制备第一木质纤维材料样本和第二木质纤维材料样本并进行密度测量处理;对第一木质纤维材料样本烘至绝干并结合干燥前第一木质纤维材料样本的密度信息,对第一木质纤维材料样本进行含水率分布计算与离散处理,构建含水率分布测算方程;基于含水率分布测算方程,根据干燥前后的第二木质纤维材料样本密度信息,得到含水率分布计算结果。通过使用本发明,能够更加快速精准的测算木质纤维材料样本的含水率分布情况。本发明作为一种木质纤维材料含水率分布的快速测算方法及系统,可广泛应用于木质纤维材料含水率分布测算领域。
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公开(公告)号:CN117464798A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311587662.9
申请日:2023-11-27
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明涉及刨花板的技术领域,公开了一种预埋空心管的荔枝木空心刨花板及其制备方法,它的密度为0.50~0.60g/cm3,所述荔枝木空心刨花板包括压制本体,嵌设于所述压制本体内的多个空心管、以及由所述空心管围囿形成的空心腔,所述空心管贯穿所述压制本体的长度方向,且多个所述空心管沿所述压制本体的宽度方向间距排列,所述荔枝木空心刨花板的厚度为18~22mm,相邻的所述空心管之间具有间距,该间距与所述荔枝木空心刨花板的厚度的比例为1:(0.9~1.5),所述空心腔的内径为9.5~10.5mm。本发明的空心刨花板具有相对较高的力学强度、较高的内结合强度、较低的吸湿尺寸稳定性和较小的导热系数。
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