一种利用环氧树脂和工业碱木质素制备木质陶瓷的方法

    公开(公告)号:CN107903062A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201711161564.3

    申请日:2017-11-21

    Abstract: 本发明提供了一种利用环氧树脂和工业碱木质素制备木质陶瓷的方法,属于生物质材料制备方面的技术领域。即以无水乙醇为稀释剂和分散剂,将工业碱木质素及高温潜伏性固化剂充分分散在环氧树脂体系中。通过高温固化成型、煅烧得到所述的木质陶瓷。通过使用低成本的工业碱木质素为原料,既有助于解决木质素高值化利用的难题,又可以促进环氧树脂固化,节约固化剂用量,降低生产成本。通过采用高温潜伏性固化剂,是树脂体系具有较长的常温适用期,并可以适应较高的搅拌温度,进一步改善了工艺性能。

    一种增韧木质素基碳化硅木质陶瓷坯体的制备方法

    公开(公告)号:CN107879757A

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201711161497.5

    申请日:2017-11-21

    Abstract: 本发明提供了一种增韧木质素基碳化硅木质陶瓷坯体的制备方法,属于生物质材料制备方面的技术领域。以工业碱木质素为碳源,通过碳化,球磨,制取得到木质素基碳化硅木质陶瓷粉体。通过低速球磨方式将碳化硅晶须均匀分散涛陶瓷粉体中,粉体经过调湿后,干压成型得到增韧木质素基碳化硅木质陶瓷坯体。通过设计木质陶瓷碳坯的组分并引入碳化硅晶须对陶瓷体系进行强韧化处理,开辟木质素高值化应用的新途径,也能有助于促进碳化硅木质陶瓷的致密化烧结和材质均匀化,改善碳化硅木质陶瓷抗冲击性能,提高断裂韧性,推进碳化硅木质陶瓷在防弹陶瓷领域的应用。

    一种MgO负载汉麻秆活性炭的制备方法

    公开(公告)号:CN106607007A

    公开(公告)日:2017-05-03

    申请号:CN201510680420.3

    申请日:2015-10-20

    Abstract: 本发明提供了一种MgO负载汉麻秆活性炭的制备方法。即以汉麻秆为原料,通过KOH活化法制备了含有发达微孔结构和大比表面积的负载了纳米氧化镁的汉麻秆活性炭。经过KOH活化后,制备而成的汉麻秆活性炭很好的继承了前驱体的孔径结构。同时,使用汉麻秆活性炭作为载体,可以很好地解决纳米氧化镁使用后出现的回收困难的问题,并且提高了纳米氧化镁的比表面积,从而提高反应活性,并将活性炭作为载体与氧化镁的催化降解性能结合起来。一方面利用活性炭对废水以及染料等具有良好的吸附性能,另一方面利用氧化镁对污染物进行彻底降解,极大提高了吸附降解污染物的效率。

    一种太阳能干燥装置
    54.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101907384A

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN201010252779.8

    申请日:2010-08-13

    CPC classification number: Y02E10/44

    Abstract: 本发明涉及一种木材太阳能干燥装置,该干燥装置采用介于温室型和集热器型之间的整体型端风式结构,兼顾两者的优点,其热量来源由位于南端墙的热管太阳能集热器和整体拱形太阳能集热器两部分组成,集热器面积大,热效率高;两个集热系统可根据所需的干燥温度单独或协同使用,控温灵活、稳定;干燥装置内部设有蓄热导风墙,以确保干燥的连续性及均匀性;木材太阳能干燥装置的工艺方法,当白天太阳能充足时,干燥装置处于升温干燥阶段,夜晚或阴天太阳能不足时,干燥装置处于保温阶段。本发明的太阳能干燥装置运行稳定,太阳能转化效率高,干燥能耗显著减少,从而降低干燥成本,且具有较好的干燥质量。

    一种太阳能预干-除湿-常规多段组合木材干燥方法

    公开(公告)号:CN101655307A

    公开(公告)日:2010-02-24

    申请号:CN200910176854.4

    申请日:2009-09-22

    Abstract: 本发明涉及一种太阳能预干-除湿-常规多段组合木材干燥方法,属于木材科学与技术领域。本方法主要是首先利用太阳能预干室对木材进行初步干燥,之后再将经预干的木材放入常规干燥窑内进行常规和除湿干燥,实现对木材的太阳能预干-除湿-常规多段组合干燥。本方法具有如下优点和效果:(1)具有高效节能环保的优点和优势,为建设环保节约型木材干燥提供了一种行之有效的方法;(2)充分发挥太阳能、常规和除湿木材干燥方法的各自优点和优势,技术操作性强,可以有效地提高木材干燥的质量;(3)适应于干燥各种材种、各种规格、各种初含水率的木材,适应性较强。

    一种用于芦苇编织的过氧化氢增韧改性制备方法

    公开(公告)号:CN111958731A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010898121.8

    申请日:2020-08-31

    Abstract: 本发明提供了一种用于芦苇编织的过氧化氢增韧改性制备方法。即以芦苇原材为载体,通过取2%浓度过氧化氢40-48、硼氢化钠8-10、氯化钠0.4-0.8、α-烯基磺酸钠0.1-0.5、八角3.4-5.2、儿茶素0.2-0.3、水250-280、二水氯化钙6-8、助剂4-5用去离子水分别调制成改性液。采用恒温浸渍的手段,在水浴锅中对芦苇茎秆进行增韧改性处理。处理温度为80~90℃,恒温浸渍时间为2个小时。发明结果表明,经过氧化氢改性后的芦苇茎秆,参考《GB/T 15780-1995竹材物理力学性质》中竹材试验密度的方法,测得其密度增大128%;运用三点弯曲法计算茎秆的弹性模量E,得出其强度增加160%,改性效果较好。处理后的芦苇更容易弯曲,且能在结束弯曲后恢复到弯曲前状态,可用于芦编制品的生产。

    一种利用红木干燥废液浸渍调控速生材颜色的方法

    公开(公告)号:CN108943261B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201810987597.1

    申请日:2018-08-28

    Abstract: 一种利用红木干燥废液浸渍调控速生材颜色的方法。在木材干燥过程中,木材组分中的部分抽提物会蒸发排出。研究发现,红木类木材的挥发物中含有大量的色素成分,可作为天然的木材染料。利用红木干燥过程中产生有色废液浸渍浅色速生材,通过调节浸渍条件、媒染剂等,获得均匀耐久、贴近自然的木材颜色。利用该方法处理后的速生材具有鲜艳明丽的颜色,其红绿色品指数变化值△a*≥8,黄蓝色品指数变化值△b*≥4,明度值变化并不明显,△L*±3,且所得木材颜色的均匀自然。技术突出优势在于利用木材本身的抽提物组分,天然无污染,绿色环保。在提升速生材附加值的同时,解决了红木干燥废液的利用问题,符合当今环保的新理念。

    一种功能型光热复合相变储热材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110358505A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910599459.0

    申请日:2019-07-04

    Abstract: 本发明提供了一种功能型光热复合相变储热材料的制备方法,该复合材料以部分脱除木质素和半纤维素的巴尔沙木纤维素气凝胶作为基体,采用真空热解法制备纤维素基碳气凝胶,并利用真空浸渍法将相变材料PEG6000浸渍到纤维素基碳气凝胶中。本方法通过破坏部分木材细胞壁结构,打开细胞角隅,贯穿部分纹孔膜,提高了巴尔沙木的孔隙率及比表面积,采用真空热解制备的纤维素基碳气凝胶完整保留纤维素气凝胶的三维结构,提高了对相变材料的吸附能力与容纳能力,为复合相变储能材料的提供一种新型的来源广、价格低、加工简单、安全环保、应用范围广的绿色封装材料,并且利用碳气凝胶的光热效应实现光热转化,实现复合相变储热材料的功能强化。

    一种膨胀蛭石/硬质聚氨酯复合保温材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109467730A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201811286664.3

    申请日:2018-10-31

    Abstract: 本发明涉及建筑材料技术领域,特别涉及一种膨胀蛭石/硬质聚氨酯复合保温材料的制备方法。所述膨胀蛭石/硬质聚氨酯复合保温材料的原料包括108份的聚合MDI和固液混合物C组成,所述混合物C由混合物B、聚醚多元醇、催化剂A33、交联剂、硅油、发泡剂以质量份数比为100:1:1:1.5:20组成。所述混合物B由硅烷偶联剂KH550按膨胀蛭石使用量的2%配成95%的乙醇溶液和膨胀蛭石混合而成。本发明利用膨胀蛭石提高了硬质聚氨酯材料的阻燃性,增强硬质聚氨酯的物理力学性能;同时利用硬质聚氨酯一定程度上改善膨胀蛭石的耐酸性与吸湿性。既降低了硬质聚氨酯复合保温材料制备成本,也提高了膨胀蛭石的综合利用率。本发明具有流程简单,工艺简便,易于控制的优点。

    一种利用大豆蛋白调控木材颜色的方法

    公开(公告)号:CN109159233A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201810987901.2

    申请日:2018-08-28

    Abstract: 一种利用大豆蛋白调节木材颜色的方法,即用含有大量大豆蛋白的大豆加工副产品豆粕作为改性剂,以豆粕中丰富的氨基酸为氮源,在热处理过程中基于美拉德反应,使木材颜色加深并趋于珍贵树种的颜色。经过该方法处理的浅色木材的颜色趋向于红棕色,其中明度值L*降低8~15,红绿色品指数变化值△a*≥4,黄蓝色品指数变化值△b*≥6。将大豆蛋白运用于木材颜色的调节,是一种天然绿色的木材调色方法,获得的木材颜色更为均匀自然,稳定耐久。在提升木材附加值的同时,减小了后处理的难度也提高了大豆蛋白的利用价值,是一种环境友好的木材改性方式。

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