一种微纳米硅炭化超疏水防腐木及其制备方法

    公开(公告)号:CN101234495B

    公开(公告)日:2010-08-04

    申请号:CN200810030704.8

    申请日:2008-02-27

    Abstract: 本发明公开了一种微纳米硅炭化超疏水防腐木,木材本体形成一层微纳米硅炭化超疏水薄膜,为密实多孔薄膜,薄膜由直径为1-4μm的硅、碳化硅和二氧化硅混合组成的微球组成,孔隙直径10nm-10μm。制备步骤包括:(1)、将待处理材放入模具中;(2)、称取粒径应小于500nm的微纳米硅粉末,加入到模具中直至淹没待处理材,在压力机上将模具中压力升到50-100MPa,并保持2-10小时;卸压到0MPa,取出敲开,并用砂光机砂除表面的硅,得到硅木材;(3)、将硅木材放入热压力机中,将热压力机快速闭合、升压至1-6MPa,保压1-10min,热压力机热压板温度为300℃-600℃,取出即得微纳米硅炭化超疏水防腐木。制备方法操作工艺简单、可控性好、成本低、无需复杂的化学处理、也不需要昂贵的设备、易于产业化。

    一种油桐壳液态生物能源的制备方法

    公开(公告)号:CN101235311A

    公开(公告)日:2008-08-06

    申请号:CN200810030703.3

    申请日:2008-02-27

    Abstract: 本发明公开了一种油桐壳液态生物能源的制备方法,制备步骤包括:(1)将桐油果壳晒干,制成50目~100目的粉末;(2)将桐油果壳粉末置于无氧条件下进行直接热裂解,热裂解温度为120℃~890℃,热裂解气室温冷却,得热解油;(3)在4-115℃、0-0.98MPa真空下,将油桐壳的热解油分离、蒸发,蒸发物冷却后,即得油桐壳液态生物能源,残余物为固态能源。转化率在50%以上。该油桐壳液态生物能源对环境友好,在林木可再生能源领域具有较大的应用前景。本发明提供的方法操作工艺简单,可控性好,成本低,不需要昂贵设备,且易于产业化。

    一种桐油枯液态生物能源的制备方法

    公开(公告)号:CN101235303A

    公开(公告)日:2008-08-06

    申请号:CN200810030693.3

    申请日:2008-02-27

    Abstract: 本发明公开了一种桐油枯液态生物能源的制备方法,制备步骤包括:(1)将桐油枯制成20目~80目的粉末;(2)在无氧条件下,将桐油枯粉末进行直接热裂解,热裂解温度为180℃~890℃,将热裂解气进行室温冷却,即得热解油;(3)在9-116℃、0-0.96MPa真空下,将桐油枯的热解油分离、蒸发,蒸发物冷却后,即得桐油枯液态生物能源,残余物为固态能源,转化率在56%以上。该桐油枯的液态生物能源对环境友好,在林木可再生能源领域具有广泛的应用前景。本发明提供的方法操作工艺相对简单,可控性较好,成本较低,不需要昂贵设备,且较易产业化。

    一种碱竹木质素制备香兰素的方法

    公开(公告)号:CN101234958A

    公开(公告)日:2008-08-06

    申请号:CN200810030705.2

    申请日:2008-02-27

    Abstract: 本发明公开了一种碱竹木质素制备香兰素的方法,(1)干状碱竹木质素放入含有质量百分比为0.1-10%的硫磺的质量百分比浓度为0.1-50%的氢氧化钠水溶液中,在50-100℃下反应5-240min,然后在30-60℃、0.01-0.1MPa真空度下,将水蒸发掉,得到反应粗样;(2)将反应粗样放入热裂解炉中,冲入惰性气体,然后迅速升温到300-800,在添加量为0.01-10克/公斤的催化剂作用下进行定向热裂解,热裂解汽冷却后,得热解产物;(3)在50-250℃温度、0-0.1MPa真空度下,将热解产物中低沸点物质除去,然后在150-260℃温度、0-0.99MPa真空度下,蒸出香兰素。该香兰素纯度达到70以上。本发明提供的方法操作工艺简单,可控性好,成本低,也不需要昂贵的设备,易于产业化。

    一种竹材生物液态能源的制备方法

    公开(公告)号:CN101230286A

    公开(公告)日:2008-07-30

    申请号:CN200810030683.X

    申请日:2008-02-27

    Abstract: 本发明公开了一种竹材生物液态能源的制备方法,制备步骤包括:(1)利用溶剂从竹材中提取抽提物,然后在5-100℃温度、0-0.99MPa真空下蒸发、回收溶剂,得到竹材抽提物;(2)按照添加量以质量百分比计为0-5%将催化剂与竹材抽提物均匀混合,然后放入热裂解炉中,充入惰性气体,然后迅速升温200-900℃,将热裂汽冷却至60℃以下,得到粗油;(3)在20-80℃温度、0.01-0.99MPa真空下,蒸馏,馏出物冷却后得到生物液态能源。本发明不仅可以提高竹材的附加值,而且可以缓解我国液态能源的不足,具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。本发明工艺简单、易于操作、可控性好、成本低、易于产业化,具有十分广泛的应用前景。

    一种无人工甲醛释放胶合板制备方法

    公开(公告)号:CN106541459A

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201610955151.1

    申请日:2016-10-27

    CPC classification number: B27D1/04 C09J161/24 C08L75/04

    Abstract: 本发明公开了一种无人工甲醛释放胶合板制备方法,采用改性脲醛树脂胶黏剂,芯板用单板厚度为8~15mm,在不改变普通胶合板的其它制造工艺基础上,制备无人工甲醛释放胶合板;其中改性脲醛树脂胶黏剂是普通E2级脲醛树脂胶黏剂、聚氨酯按照质量比m普通E2级脲醛树脂胶黏剂:m聚氨酯=100:(0.5~50)均匀混合而成。本发明通过增加芯板厚度,减少板坯层数,降低施胶量,确保胶合板甲醛释放量接近天然木材水平。本发明是一种易于实现、操作方便、生产成本低的无人工甲醛释放胶合板制备方法。

    一种室内危害物气体自消化生物器的制备方法

    公开(公告)号:CN105289275A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510822957.9

    申请日:2015-11-24

    Inventor: 彭万喜

    CPC classification number: Y02A50/2359

    Abstract: 本发明公开了一种室内危害物气体自消化生物器的制备方法,室内危害有机物自消化剂制备是:按照质量比m二氧化钛:m氧化锌:m氟化钴:m氧化钨:m氧化铜:m氧化镉:m过硼酸钠:m铁酸钠:m铁酸钾:m铬酸钾=100:0~7:0~3:0~9:0~11:0~7:0~5:0~9:0~13:0~8进行均匀混合而成的混合物,制成自消化剂;混合制坯是:按照质量比m活性炭:m自消化剂=100:10~100,将活性炭和自消化剂混合均匀,加入纤维素胶黏剂,其中纤维素胶黏剂占活性炭、自消化剂质量的3%~9%,再添加水至含水率80%~120%,揉搓成团或成块,制成坯样;生物器成型是:将所述的坯样在温度100℃~500℃下烘干0.1~5小时,然后冷却至室温,再固化成生物器。易于实现、操作方便、生产成本低。

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