-
公开(公告)号:CN120005457A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510078073.0
申请日:2025-01-17
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: C09D133/00 , C09D167/08 , C09D5/14 , C09D7/61 , C09D7/48 , B05D7/24
Abstract: 本发明公开了一种水性耐候防霉涂料及其制备方法和应用,防霉涂料包括水性涂料、有机防霉剂乳油和无机纳米材料,所述水性涂料包括水性丙烯酸树脂与醇酸树脂,按质量比计,水性丙烯酸树脂:醇酸树脂=20~25:1,所述无机纳米材料包括纳米二氧化钛、纳米氧化锌、纳米二氧化硅中的至少一种。制备方法包括将水性涂料、有机防霉剂乳油、无机纳米材料、成膜助剂、非离子表面活性剂和去离子水混合后形成的混合溶液在50~60℃水浴条件下乳化处理,得到水性耐候防霉涂料。本发明防霉涂料的稳定性与储存稳定性相对于现有方案至少提升一倍,防霉性能提高80%以上。
-
公开(公告)号:CN113276245A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110724082.4
申请日:2021-06-29
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明属于木竹防霉技术领域,具体公开了一种多技术耦合的木竹材防霉处理方法及应用。首先将有机与无机防霉剂进行复配,再对木竹材单元进行防霉剂热浴处理,最后涂刷防霉剂改良涂料。大大地改善了木竹材的防霉性,提升户外使用寿命。本发明所用的防霉剂由硼酸盐、季铵盐类、菊酯类、无机硼化合物和唑类等防霉剂组成,助剂由水、乳化剂、分散剂和渗透剂组成,该防霉剂通过有机/无机复配、防霉剂热浴处理、表面涂饰的协同作用,扩大杀菌广谱性,提高耐久性,具有操作简单、易于制备及使用的优点,可以提升木竹材对多菌复杂环境的防霉性能,实现木竹材的长效防霉。
-
公开(公告)号:CN118667426A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410955600.7
申请日:2024-07-17
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种自愈合抗菌水性聚氨酯涂层及其制备方法,属于水性聚氨酯涂层的技术领域。所述自愈合抗菌水性聚氨酯涂层包括以下原料:聚丙二醇,二异氰酸酯,二羟甲基丙酸,席夫碱组合物,丁二醇,三乙胺,抗菌剂和水,其中,所述席夫碱组合物包括质量比为10.18:12.66:10:0.02的2,2ˊ‑二氨基二苯二硫醚、香兰素、乙醇和乙酸。本发明所得产品在不同环境下均具有优异的自愈合及抗菌能力,且愈合后的材料仍维持了良好的力学性能,实现了力学性能和自愈性能的平衡。
-
公开(公告)号:CN119060591A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411217565.5
申请日:2024-09-02
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: C09D133/00 , C09D167/08 , C09D5/14
Abstract: 本发明公开了一种功能化水性涂料及其制备方法,属于水性丙烯酸树脂涂料的技术领域。所述功能化水性涂料包括水性丙烯酸树脂75.00‑90.00份,醇酸树脂1.00‑8.00份,六聚甲氧基甲基三聚氰胺和/或硅烷偶联剂2.00‑8.00份,二丙二醇丁醚1.00‑3.00份,复合杀菌剂1.00‑3.00份和水5.00‑15.00份,其中,所述复合杀菌剂包括特定配比的异噻唑啉酮类有机防霉剂,碘代丙炔基正丁基氨基甲酸酯,4‑溴‑2,5‑二氯苯酚,4‑甲苯基二碘甲基砜,叶菌唑有机防霉剂,表面活性剂、稳定剂、苯甲醇和水。本发明的功能化水性涂料具有优异的抗菌防霉功能,稳定性高、抗流失性强、耐候性强,可在户外长期使用。
-
公开(公告)号:CN115180619A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210777749.1
申请日:2022-07-04
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: C01B32/198
Abstract: 本发明公开了一种高拉伸性高褶皱氧化石墨烯纸的制备方法,其特征在于该氧化石墨烯纸通过以下方法制备得到:⑴将一定浓度氧化石墨烯悬浮液超声分散1~2h后均匀倒入铺有滤膜的培养皿中,然后置于60~80℃烘箱中干燥1~3h。打开烘箱门10~30s后,使烘箱内气压失衡,继续干燥1~3h,得到第一层氧化石墨烯纸;⑵继续倒入相同体积的氧化石墨烯悬浮液,并置于60~80℃烘箱中干燥1~3h;⑶向培养皿中倒入二价金属离子盐溶液,浸泡10~20min后倒出;再将培养皿于60℃下干燥5~10min,将干燥后的纸膜取出,即得到2层高褶皱氧化石墨烯纸。⑷重复⑵⑶过程,得到20层具有高拉伸性高褶皱氧化石墨烯纸。本发明公开的方法简单、快速的实现氧化石墨烯纸的高拉伸性、高褶皱和高比表面积。
-
公开(公告)号:CN114989456A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210777103.3
申请日:2022-07-04
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种高机械强度果胶水凝胶的制备方法,其特征在于该水凝胶通过以下方法制备得到:将硼砂溶解于去离子水,用磁力搅拌器进行搅拌;待硼砂完全溶解后,将果胶粉加入溶解好的硼砂溶液中,继续搅拌至果胶粉溶解,形成粘稠状混合溶液。将上述粘稠状混合溶液倒入玻璃皿中铺平,置于60℃烘箱中干燥2~3h后,再将其移至室温下继续干燥8~12h,得到果胶水凝胶膜;最后,将所制得的果胶水凝胶膜浸渍到二价金属离子溶液中5~20min,最终得到具有高机械强度的果胶水凝胶。本发明公开果胶水凝胶的制备方法简单、快速,与果胶原胶相比,该果胶水凝胶的拉伸强度提高了4倍。
-
公开(公告)号:CN119820677A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510006955.6
申请日:2025-01-03
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: B27K9/00 , B27K3/08 , B27K3/20 , B27K3/32 , B27K3/16 , B27K3/38 , B27K3/36 , B27K5/00 , C09D187/00
Abstract: 本发明提出了一种基于展平竹板的辐射制冷建筑围护材料及其制备方法,属于竹板材料技术领域。使用碱性试剂对展平竹板中的木质素进行部分脱除,得到具有多孔蓬松细胞壁结构的部分脱木素竹板材,使用过氧酸对残余木素进行完全脱除,得到白色的全脱木素竹板材,然后通过机械冷压处理获得具有致密结构、优异力学性能的超强竹板材,采用金属有机框架材料UiO‑66对超强竹板材的表面进行喷涂,获得具有辐射制冷性能的竹基建筑围护新材料。本发明制备工艺简单,成本低廉,制得的辐射制冷建筑围护新材料能回收或者降解,是一种绿色环保型辐射制冷材料。
-
公开(公告)号:CN114766497A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210360484.5
申请日:2022-04-07
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种耐高温水载型木竹材有机防霉剂及其制备方法,该防霉剂包括异噻唑啉酮类有机防霉剂0.3~3份,碘代丙炔基正丁基氨基甲酸酯0.3~3份,稀土类热稳定剂0.1~1份,苯甲醇5~20份,表面活性剂2~20份,稳定剂2~8份,水45~90份,稀土类热稳定剂为筛选的有机稀土化合物和/或无机稀土化合物。制备方法包括将异噻唑啉酮类有机防霉剂、碘代丙炔基正丁基氨基甲酸酯和苯甲醇混合,加热至50℃~70℃保持并加入稀土类热稳定剂,搅拌,加入表面活性剂、稳定剂和水,搅拌即得。本发明的耐高温水载型木竹材有机防霉剂具有热稳定性优异、防霉效果好等优点,有很好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN113843870A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111010142.2
申请日:2021-08-31
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明提供了一种基于弱相结构增强的离子螯合木材防腐处理方法,包括:制备离子螯合型木材防腐剂,按照质量分数取有机杀菌剂0.5~1%、螯合剂0.05~0.1%、稳定剂0.05~0.1%、渗透剂0.05~0.1%、消泡剂0.05~0.1%,水98.6~99.3%,在40℃下搅拌制成离子螯合型木材防腐剂,有机杀菌剂为异噻唑啉酮类化合物;在一定的压力和时间条件下将所制备的离子螯合型木材防腐剂浸渍到木材内部;取出浸渍材,在干燥窑中干燥得到防腐处理材。离子螯合钝化型木材防腐剂具有很好的稳定性、渗透性,同时有机杀菌剂用量少;离子螯合钝化型木材防腐剂处理材具有很好的防腐性能和抗流失性能,能有效减小甚至避免木材弱相结构的失效行为;能有效协同多种木材防腐处理工艺,方法操作简单、成本低廉、可实施推广。
-
公开(公告)号:CN114989456B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202210777103.3
申请日:2022-07-04
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种高机械强度果胶水凝胶的制备方法,其特征在于该水凝胶通过以下方法制备得到:将硼砂溶解于去离子水,用磁力搅拌器进行搅拌;待硼砂完全溶解后,将果胶粉加入溶解好的硼砂溶液中,继续搅拌至果胶粉溶解,形成粘稠状混合溶液。将上述粘稠状混合溶液倒入玻璃皿中铺平,置于60℃烘箱中干燥2~3h后,再将其移至室温下继续干燥8~12h,得到果胶水凝胶膜;最后,将所制得的果胶水凝胶膜浸渍到二价金属离子溶液中5~20min,最终得到具有高机械强度的果胶水凝胶。本发明公开果胶水凝胶的制备方法简单、快速,与果胶原胶相比,该果胶水凝胶的拉伸强度提高了4倍。
-
-
-
-
-
-
-
-
-