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公开(公告)号:CN114106754B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202111626577.X
申请日:2021-12-28
Applicant: 南京林业大学
IPC: C09J161/14 , C09J11/08 , C09J11/04 , C08G8/34
Abstract: 本发明涉及胶黏剂技术领域,且公开了一种纳米吸波粒子改性酚醛树脂胶黏剂,由以下组分制成:改性酚醛树脂、纳米吸波粒子改性聚合物、增塑剂、功能填料、β‑(3,4‑环氧环己烷基)乙基三乙氧基硅烷、腰果酚、乙二醇、功能催化剂;本发明生产的经纳米吸波粒子改性酚醛树脂胶粘剂,在胶合板固化时间显著缩短的同时,胶合板强度大大提高,同时显著降低了胶合板中游离醛和游离酚的释放量,更加绿色环保。
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公开(公告)号:CN115569635A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211220283.1
申请日:2022-10-08
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种高效吸附甲醛的氨基酸基低共熔溶剂及其制备方法,将氨基酸与多元醇在预定温度下加热搅拌形成均一透明液体,无需进一步纯化即得到所述低共熔溶剂。本发明所述的氨基酸基低共熔溶剂可以通过氨基酸中氨基和羧基官能团以及多元醇中大量醇羟基与甲醛形成多重氢键作用,结合其内部存在的大量动态氢键网络,协同促进甲醛的高效吸附,同时氨基酸中氨基与甲醛可以发生反应,将甲醛转化为无毒物质。本发明具有原料成本低廉,合成步骤简单,易于规模化制备,使用灵活方便等优点,氨基酸中氨基与甲醛可以发生化学反应将部分甲醛转化为无毒物质CO2和H2O。
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公开(公告)号:CN115353858A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210870421.4
申请日:2022-07-22
IPC: C09J189/00 , C09J105/08 , C09J11/08 , C09J11/04
Abstract: 本发明涉及生物质胶黏剂技术领域,具体涉及一种含有天然有机‑无机结构的豆粕胶黏剂及其制备方法。豆粕胶黏剂的原料包括如下重量份组分:25~30份豆粕、0.28~2.8份双醛壳聚糖和0.14~1.4份氨基化埃洛石纳米管。本发明的含有天然有机‑无机结构的豆粕胶黏剂具有高机械强度、耐水性好、防霉性好且成本低的优势。而且本发明的制备方法原料来源广泛,成本低廉,制备工艺简单,易于实施,具有极高的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN114179186B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202111540877.6
申请日:2021-12-16
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种利用微波固化的复合人造板的制备方法,包括以下步骤:S1、在第一板芯的粘接层、第二板芯的粘接层和第三板芯的两表面均涂敷分散介质剂;S2、将第一纳米吸波剂涂敷于第三板芯的两表面;S3、将第一板芯、第三板芯和第二板芯依次充分贴合并挤压形成复合结构;S4、将复合结构进行微波处理,在第三板芯两表面形成富热层,使得复合结构快速固化,且在富热区形成交联的网状结构。通过在第一板芯、第二板芯和第三板芯的交界处涂敷碳纤维碳化硅复合材料,使得碳纤维碳化硅复合材料向两侧板芯的宽度方向嵌入和生长移动,与胶黏剂结合并形成交联的网状结构,使得板芯之间的粘结力更强,提高了复合人造板的抗折弯位移的能力。
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公开(公告)号:CN114260987B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202111626578.4
申请日:2021-12-28
Applicant: 南京林业大学
IPC: B27D1/08 , B27D5/00 , B05D3/02 , C09J161/10 , C09J11/06
Abstract: 本发明涉及木胶合板技术领域,且公开了一种无醛高强度的微波固化胶合板的制备方法,将木板用胶黏剂粘结到一起,制成胶合板,然后再将胶合板放入微波固化装置的固化区域内的平台上,关闭所述微波固化装置的门;启动所述微波固化装置,对所述胶合板进行微波照射,接受微波加热的同时,对板坯进行施加压力,完成固化;本发明所提出的微波固化法,能够快速提升受照射体即木板和各胶层的温度,提升固化程度,进而提升成品板的强度,消除成品板材甲醛释放,缩短制备时间,降低能源消耗。
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公开(公告)号:CN113214658B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202110391500.2
申请日:2021-04-13
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08L89/00 , C08K3/38 , C08K5/1515 , C08J5/18
Abstract: 本发明公开了一种高强度、高导热大豆蛋白膜及其制备方法,大豆蛋白膜由以下重量份的原料制成:主剂5份、交联剂1份、增强剂0.1‑0.5份、分散介质水95份,交联剂为三羟甲基丙烷三缩水甘油醚,增强剂为氮化硼纳米片。制备方法包括增强剂和大豆蛋白膜的制备两个步骤。本发明的优点在于:同时满足了手机壳材料对导热和机械性能的要求,使大豆蛋白膜材料获得了优异的导热性能,拓宽了其应用范围;同时还具有透明性、生物降解性、抗冲击性能、耐低温和热稳定性等多种功能;此外,大豆蛋白膜材料可以很容易折叠成飞机形状后恢复到其原始形状,而不会造成任何明显的损坏。本发明的制备工艺简单,原料易得,易于实施。
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公开(公告)号:CN114106754A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111626577.X
申请日:2021-12-28
Applicant: 南京林业大学
IPC: C09J161/14 , C09J11/08 , C09J11/04 , C08G8/34
Abstract: 本发明涉及胶黏剂技术领域,且公开了一种纳米吸波粒子改性酚醛树脂胶黏剂,由以下组分制成:改性酚醛树脂、纳米吸波粒子改性聚合物、增塑剂、功能填料、β‑(3,4‑环氧环己烷基)乙基三乙氧基硅烷、腰果酚、乙二醇、功能催化剂;本发明生产的经纳米吸波粒子改性酚醛树脂胶粘剂,在胶合板固化时间显著缩短的同时,胶合板强度大大提高,同时显著降低了胶合板中游离醛和游离酚的释放量,更加绿色环保。
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公开(公告)号:CN113979424A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111429904.2
申请日:2021-11-29
Applicant: 南京林业大学
IPC: C01B32/05
Abstract: 本发明公开了一种废弃木塑复合材料制备高比面积生物炭的方法,包括以下步骤:S1:在木塑材料堆中伸入通路管,并将木塑材料按通路管轴向压合;S2:对压合后木塑材料进行微波加热30‑600s,使其硬化;S3:压合装置停留在原位进行保压,并从通路管向木塑骨架内部填入木粉材料直至饱和;S4:对木塑骨架及其内部木粉进行200℃以上的微波碳化,最后通过通路管灌入冲洗液自内部开始冲洗,待干燥后得到高比面积生物炭炭堆,本发明通过木塑材料制备生物炭堆基础骨架,并在内部灌入木粉颗粒使其连接紧密,通过微波碳化的方式制备生物炭,并通过保压工艺使内部碳化过程中具备内部高比面积,提高了应用面积的同时还提供了更大的应用范围。
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公开(公告)号:CN113512399A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110475388.0
申请日:2021-04-29
Applicant: 南京林业大学
IPC: C09J189/00 , C09J11/08 , C09J11/04
Abstract: 本发明属于高分子材料技术领域,提供了一种活化木质素改性无醛豆粕基胶黏剂,由以下重量份计的原料组成:豆粕粉末30份,交联剂1份,改性增强剂3‑5份,催化剂0.1份,分散介质水70份,其中,豆粕粉末中蛋白含量为53%,粒径为250目,所述改性增强剂为活化木质素。本发明选用豆粕粉末为基质,活化木质素为改性增强剂,原料易得,所制备的无醛豆粕基胶黏剂,胶黏剂预压性和胶接性能高,降低了胶黏剂热压温度和时间,胶黏效率高、无有害物质释放物、工艺性好、成本低,可工业化应用。
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公开(公告)号:CN113199578A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110570678.3
申请日:2021-05-25
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明属于新型木材改性技术领域,具体涉及一种无醛压缩透明板材的制备方法及压缩透明板材及应用,将木板板材去除木质素,真空浸渍含有纳米粒子的树脂,通过热压机得到无醛压缩透明板材。本发明制备的压缩透明板材树脂使用量较少,并在树脂中添加纳米粒子,不仅具有一定的透光率,还极大的优化了速生材的材性,板材采用了压缩技术压制,使得透明板材在结构建筑,室内装饰等领域具有良好的应用前景。
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