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公开(公告)号:CN117484913A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311655460.3
申请日:2023-12-05
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 一种秸塑异型材的模压制备方法,本发明涉及复合材料制备领域。本发明为了解决目前形状复杂的异型材难以制备,且制备出的异型材强度低的技术问题。方法:干燥;卷膜;铺装;热压;软化;模压。本发明无需打碎秸秆,大量减少粉尘污染;充分利用秸秆的细长纤维,与常规的秸秆粉相比大大提高增强能力;秸秆卷的巧妙排列可以抵抗模压过程中产生的冲击和剪切力,解决了角部和弯折处容易破裂的问题,能够高效制备高质量的异型材。本发明用于制备秸塑异型材。
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公开(公告)号:CN115873309A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211459420.7
申请日:2022-11-21
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明提供一种无机纳米基复合阻燃剂及其制备方法和在木塑复合材料中的应用。所述无机纳米基复合阻燃剂包括过渡金属纳米氧化物、二维蒙脱土纳米片和金属有机框架材料;所述过渡金属纳米氧化物负载到二维蒙脱土纳米片表面,形成负载过渡金属纳米氧化物的二维蒙脱土纳米片;所述金属有机框架材料包覆在负载过渡金属纳米氧化物的二维蒙脱土纳米片的表面形成包覆层。利用表面包覆层对负载过渡金属纳米氧化物的二维蒙脱土纳米片进行改性,以提高无机纳米基复合阻燃剂与PVC基木塑复合材料的相容性;解决了现有阻燃型PVC基木塑复合材料中阻燃剂添加量大、阻燃抑烟效率低、PVC基木塑复合材料机械性能及装饰效果降低的缺点。
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公开(公告)号:CN113215860A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110518449.7
申请日:2021-05-12
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明涉及薄膜制备领域,公开一种木质素/纤维素复合薄膜及其制备方法,所述薄膜的配方包括重量百分数为74.7‑78.9%的纤维素,19.5‑22.8%的木质素、1.6‑2.5%的氯化锌。所述方法包括(1)将木质素粉末溶解于丙酮溶液中,得到木质素丙酮溶液;(2)配置纤维素溶液,超声处理后得纤维素溶液,干燥后得超声纤维素纸;(3)将氯化锌溶解在蒸馏水中,得到氯化锌溶液;(4)将步骤(2)的超声纤维素纸在步骤(3)中的氯化锌溶液中浸渍,洗涤后在步骤(1)木质素/丙酮溶液中浸泡;(5)将步骤(4)中浸渍完木质素/丙酮溶液的超声纤维素纸热压,冷却后得到的木质素/纤维素复合薄膜。本发明有效木质素与纤维素复合薄膜的强度与韧性,具有操作简单,成本低的优点。
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公开(公告)号:CN108973155B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN201810708811.5
申请日:2018-07-02
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明属于人造板材生产加工技术领域,尤其涉及一种使用实木单板对聚烯烃基木塑复合材料进行饰面的方法。本发明以聚烯烃塑料、木粉和填料为原料制备木塑复合板材,再将CPP制成薄膜;木塑复合板材、CPP薄膜和实木单板铺成的三层结构经预热、预压、热压和冷压完成饰面过程。由于CPP具有一定极性,与木材相容性较好,在熔化状态可以渗透进木材的管孔形成牢固有效的锚固结构;CPP与聚烯烃分子链具有相似的结构,能够稳定的附着在聚烯烃基木塑复合材料的表面,所得饰面板材的表面胶合强度为1.2~1.8MPa。由于CPP熔融温度较低,在贴面时高熔点的聚烯烃基木塑基材不会发生软化变形,木质单板也不会发生变色、表面钝化。
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公开(公告)号:CN109081988A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201810770545.9
申请日:2018-07-13
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 一种利用表面活性剂分散微纳米纤维素制备聚烯烃基复合材料的方法。本发明涉及一种制备聚烯烃基复合材料的方法。本发明是为了解决现有微纳米纤维素共价键化学改性操作困难、成本较高及耗时耗能,不利于实际应用的问题。方法微纳米纤维素悬浮液加入表面活性剂,搅拌后制得微纳米纤维素/表面活性剂乳液;将乳液置于烘箱中烘干;然后加入有机溶剂中,搅拌后得到微纳米纤维素/有机溶剂悬浮液;将聚烯烃颗粒倒入微纳米纤维素/有机溶剂悬浮液中,在该悬浮液中有机溶剂的沸点温度下搅拌至聚烯烃颗粒完全溶解后倒出,待有机溶剂挥发后用粉碎机粉碎;清洗,烘干,熔融共混,成型加工制得复合材料。本发明用于制备聚烯烃基复合材料。
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公开(公告)号:CN103756346B
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201410035447.2
申请日:2014-01-24
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 诱导β-结晶增韧的聚丙烯木塑复合材料的制备方法,本发明涉及复合材料及其制备方法。本发明要解决现有的聚丙烯木塑复合材料冲击韧性低的问题。诱导β-结晶增韧的聚丙烯木塑复合材料由聚丙烯、植物纤维粉料、相容剂、润滑剂和聚丙烯β-成核剂制备而成;制备方法:一、将β-成核剂与聚丙烯共混造粒制备β-成核剂母料;二、将植物纤维粉料、聚丙烯、β-成核剂母料、相容剂和润滑剂混合,造粒;三、熔融成型,冷却结晶定型。本发明采用成核剂诱导β-结晶增韧聚丙烯木塑复合材料,具有成核剂添加量少、易分散、化学性质稳定、对复合材料韧性改善效果显著、提高复合材料结晶温度的特点。本发明用于制备诱导β-结晶增韧的聚丙烯木塑复合材料。
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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
Applicant: 东北林业大学
IPC: C08L97/02 , C08L23/06 , C08L25/06 , C08L27/06 , C08L55/02 , C08L51/00 , C08L51/06 , C08L53/00 , C08K13/06 , C08K9/06 , C08K7/10
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。
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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
Applicant: 东北林业大学
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。
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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
Applicant: 东北林业大学 , 徐州飞亚木业有限公司
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。
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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
Applicant: 东北林业大学
IPC: C10G73/40
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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