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公开(公告)号:CN114055580A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111549339.3
申请日:2021-12-17
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明提供了一种溶胶凝胶‑层层自组装二氧化硅防火膜包覆木材(二氧化硅/木材复合材料)的制备方法,包括以下步骤:(1)将木材进行预处理;(2)采用壳聚糖溶液进行浸渍处理;(3)采用聚阴离子电解质溶液进行浸渍处理;(4)重复步骤(2)1~5次;(5)采用二氧化硅前驱体溶液进行浸渍处理;(6)清洗、干燥处理。本发明通过将层层自组装法和溶胶‑凝胶法相结合,在木材上构建有机‑无机杂化结构,使二氧化硅快速沉积于木材的细胞壁和细胞间隙内;最大限度的保留木材环境友好型特征的同时,使木材的防火性能得到提高。
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公开(公告)号:CN114058225B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202111549333.6
申请日:2021-12-17
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: C09D129/04 , C09D105/08 , C09D5/18 , C09D7/62 , C09D7/65
Abstract: 本发明提供了一种玄武岩/次磷酸铝阻燃耐水涂料及其制备方法和应用,该玄武岩/次磷酸铝阻燃耐水涂料包括以下重量份的原料:聚乙烯醇/壳聚糖混合溶液80‑100份、复合添加剂8‑10份、羟基硅油6‑8份、正硅酸乙酯0.6‑0.8份、催化剂1‑3份;复合添加剂由以下重量百分比的成分组成:硅烷偶联剂改性玄武岩20‑90wt%、次磷酸铝10‑80wt%。本发明采用硅烷偶联剂改性玄武岩作为无机填料,以次磷酸铝为无机阻燃剂,并以绿色可生物降解的PVA/CS为成膜物质,可使玄武岩在涂料以及所得的涂层中分散性能好,有效解决了玄武岩与涂层之间界面相容问题;且涂料中次磷酸铝和玄武岩、壳聚糖等相互配合,可有效提升所得涂层的阻燃性和热稳定性。
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公开(公告)号:CN114055580B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202111549339.3
申请日:2021-12-17
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明提供了一种溶胶凝胶‑层层自组装二氧化硅防火膜包覆木材(二氧化硅/木材复合材料)的制备方法,包括以下步骤:(1)将木材进行预处理;(2)采用壳聚糖溶液进行浸渍处理;(3)采用聚阴离子电解质溶液进行浸渍处理;(4)重复步骤(2)1~5次;(5)采用二氧化硅前驱体溶液进行浸渍处理;(6)清洗、干燥处理。本发明通过将层层自组装法和溶胶‑凝胶法相结合,在木材上构建有机‑无机杂化结构,使二氧化硅快速沉积于木材的细胞壁和细胞间隙内;最大限度的保留木材环境友好型特征的同时,使木材的防火性能得到提高。
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公开(公告)号:CN111439755A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010304325.4
申请日:2020-04-17
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: C01B33/26
Abstract: 本发明提供了一种非晶火成岩及其制备方法。该方法包括以下步骤:首先将黑曜岩破碎得到黑曜岩细砂,然后再依次进行酸洗、水洗、焙烧、淬冷、球磨,得到非晶火成岩。该方法通过沸腾焙烧和淬冷相结合的非晶化方法有效解决了黑曜岩的快速非晶化问题,且工艺流程简短、工艺成本低、生产效率高、安全性高、可操作性强,适于工业化应用。采用该方法制备得到的非晶火成岩,粒度小、纯度高、耐酸蚀、强度大且具有非晶质结构,尤其具有抗刮蹭、抗水锤冲击、耐摩擦的等适应于各种环境下使用的优异特性,适于用作航空、航天、军工、石油、汽车、船舶、工程塑料、建筑等高科技领域的增强耐磨材料。
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公开(公告)号:CN107619470B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201710953655.4
申请日:2017-10-13
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: C08G63/08 , C08B31/00 , C08F251/00 , C08F220/14 , C08F212/08
Abstract: 本发明公开了一种疏水淀粉及其制备方法,其制备方法包括以下步骤:将引发剂分散于接枝单体中得到分散液,将分散液与淀粉混合得到混合物;将混合物置于水热反应釜中,密封放置,直至分散液充分渗入到淀粉中;在60~100℃下反应1~12h得到疏水淀粉。本发明采用在没有水、没有有机溶剂的条件下,淀粉和疏水改性剂在一定温度和压力下发生化学反应的原位固相接枝法,不仅反应效率高、无环境污染和工艺简单,而且还能够有效保存淀粉的颗粒结构,其制备得到的疏水淀粉具有接枝率高,吸水率小等优势。
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公开(公告)号:CN107619470A
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201710953655.4
申请日:2017-10-13
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: C08G63/08 , C08B31/00 , C08F251/00 , C08F220/14 , C08F212/08
Abstract: 本发明公开了一种疏水淀粉及其制备方法,其制备方法包括以下步骤:将引发剂分散于接枝单体中得到分散液,将分散液与淀粉混合得到混合物;将混合物置于水热反应釜中,密封放置,直至分散液充分渗入到淀粉中;在60~100℃下反应1~12h得到疏水淀粉。本发明采用在没有水、没有有机溶剂的条件下,淀粉和疏水改性剂在一定温度和压力下发生化学反应的原位固相接枝法,不仅反应效率高、无环境污染和工艺简单,而且还能够有效保存淀粉的颗粒结构,其制备得到的疏水淀粉具有接枝率高,吸水率小等优势。
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公开(公告)号:CN107629426A
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201710954547.9
申请日:2017-10-13
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种竹纤维/聚乳酸复合材料及其制备方法,其制备方法为:将催化剂分散于乳酸单体中得到分散液,将分散液与竹纤维混合得到混合物;将混合物置于水热反应釜中,密封放置;在60~120℃下反应1h~12h得到乳酸接枝竹纤维;将乳酸接枝竹纤维与聚乳酸树脂混合,加入增塑剂,密封放置;在150~180℃下混炼10~20min得到混炼产物;将混炼产物破碎后,模压得到竹纤维/聚乳酸复合材料。本发明的制备方法反应效率提高,对设备要求较低,是一种环境友好的绿色聚合过程。其制备得到的竹纤维/聚乳酸复合材料拉升性能强、抗弯强度高,耐水性好。
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公开(公告)号:CN107573520A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710954531.8
申请日:2017-10-13
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: C08G83/00
Abstract: 本发明公开了一种竹纤维接枝聚乳酸及其制备方法,其制备方法包括以下步骤:将催化剂分散于乳酸单体中得到分散液,将分散液与竹纤维混合得到混合物;将混合物置于水热反应釜中,密封放置,直至分散液充分渗入到淀粉中;在60℃~120℃下反应1h~12h得到竹纤维接枝聚乳酸。本发明通过反应单体乳酸与竹纤维上的亲水羟基发生反应,从而改变竹纤维的亲水性。此方法在无水和无有机溶剂环境下进行,反应单体乳酸能够与竹纤维充分接触,具有反应效率高,对设备要求较低等优势。由此制备得到的竹纤维接枝聚乳酸,接枝率高、吸水率低。
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公开(公告)号:CN114058225A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111549333.6
申请日:2021-12-17
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: C09D129/04 , C09D105/08 , C09D5/18 , C09D7/62 , C09D7/65
Abstract: 本发明提供了一种玄武岩/次磷酸铝阻燃耐水涂料及其制备方法和应用,该玄武岩/次磷酸铝阻燃耐水涂料包括以下重量份的原料:聚乙烯醇/壳聚糖混合溶液80‑100份、复合添加剂8‑10份、羟基硅油6‑8份、正硅酸乙酯0.6‑0.8份、催化剂1‑3份;复合添加剂由以下重量百分比的成分组成:硅烷偶联剂改性玄武岩20‑90wt%、次磷酸铝10‑80wt%。本发明采用硅烷偶联剂改性玄武岩作为无机填料,以次磷酸铝为无机阻燃剂,并以绿色可生物降解的PVA/CS为成膜物质,可使玄武岩在涂料以及所得的涂层中分散性能好,有效解决了玄武岩与涂层之间界面相容问题;且涂料中次磷酸铝和玄武岩、壳聚糖等相互配合,可有效提升所得涂层的阻燃性和热稳定性。
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公开(公告)号:CN111320921A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN202010304741.4
申请日:2020-04-17
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: C09D175/02 , C09D5/08 , C09D7/62 , C08G18/66 , C08G18/50 , C08G18/48 , C08G18/32 , B05D7/24 , B05D3/00 , B05D7/26 , B05D5/08 , B05D1/38
Abstract: 本发明提供了一种非晶火成岩增强聚脲涂料、耐磨防滑涂层及其制备方法。该非晶火成岩增强聚脲涂料包括A、B组分,A组分包括以下成分:2,4-二苯基甲烷二异氰酸酯、异佛尔酮二异氰酸酯、聚醚多元醇、表面改性纳米非晶火成岩、分散剂、光稳定剂;B组分包括以下成分:端氨基聚醚、二乙基甲苯二胺、N,N-二甲基乙二胺、扩链剂、催化剂、表面改性微米非晶火成岩、触变剂、消泡剂、防老剂;A、B组分的质量比为(0.8-1.2):(1.2-0.8)。本发明将非晶火成岩极高的硬度和耐磨强度特性与聚脲的防护性能融为一体,在获得涂层有效耐磨防滑特性的同时可以有效保障涂层的力学强度和防护效果。
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