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公开(公告)号:CN101481572A
公开(公告)日:2009-07-15
申请号:CN200910095738.X
申请日:2009-01-20
Applicant: 北京林业大学 , 浙江裕华木业有限公司
IPC: C09D133/02 , C09D175/04 , C09D7/12 , C09D5/32
Abstract: 本发明公开了一种染色木材用抗紫外老化的水性透明涂料制备方法,它包括有纳米TiO2浆料的制备和纳米TiO2浆料与水性透明涂料的混合。所述的纳米TiO2浆料是用下述重量配比的原料组成:水500~600份、乙二醇3~10份、表面活性剂70~100份和纳米TiO2200~300份经备料、拌料和检验制成。所述的纳米TiO2浆料与水性透明涂料的混合依次是经拌料和检验、包装入库,最后制成染色木材用抗紫外老化的水性透明涂料。用该发明的水性透明涂料在染色木材上涂装后木材的纹理清晰,抗紫外老化的效果明显。它对节约石油和森林资源、保护环境和人体健康以及提高经济效益具有十分重要的意义。
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公开(公告)号:CN201343851Y
公开(公告)日:2009-11-11
申请号:CN200920113048.8
申请日:2009-01-20
Applicant: 北京林业大学 , 浙江裕华木业有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种耐磨耐热复合地板。旨在提供一种传热速度快、表面硬度高的耐磨耐热复合地板。它包括在下面的底板和在底板上面用粘合剂粘结的表板,其特征是在底板上制有成排的通孔,在与表板粘合的底板表面上制有与通孔贯通的沟槽。所述的表板上涂有油漆,油漆中加有纳米碳化硅粉体。该实用新型在底板上制有成排的通孔后,在地板下面暖气管道的热量经通孔直接到达通孔上面的表板,又经沟槽将热量输送到整个表板,由于一般表板相对较薄,因此可以在很短的时间内即可地板表面发热。碳化硅的硬度很大,具有优良的导热性,将此纳米级的粉体添加到油漆中后再涂在地板表面,可大幅度提高油漆漆膜的导热率和耐磨性能。
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公开(公告)号:CN115491049B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202211286837.8
申请日:2022-10-20
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 一种聚氨酯基阻燃型木塑复合材料及其制备方法,该方法以木质材料为基材,通过对木质材料进行强碱预处理和阻燃预处理、塑料基体的制备、施胶共混、冷压等步骤,利用聚磷酸铵、磷酸二氢铵、磷酸氢二铵作为复配阻燃剂,甲苯二异氰酸酯、聚丙二醇共混作为塑料基体和胶黏剂,活性碳酸钙、氧化聚乙烯蜡、工业级钙锌稳定剂、A151(乙烯基三乙氧基硅烷)、聚乙烯蜡作为功能性添加剂,利用多聚异氰酸酯和多元醇在常温下迅速固化的原理,制备出具有优异阻燃性能和物理力学性能的木塑复合材料。
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公开(公告)号:CN116478446A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310542434.3
申请日:2023-05-15
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种兼具隔热、阻燃和生物相容性能的纤维素/羟基磷灰石纳米线复合泡沫的制备方法,包括如下步骤:将干燥的纤维素浆溶解在预冷的混合溶液中,得到纤维素溶液;将一定量的羟基磷灰石纳米线粉末和1,4丁二醇二缩水甘油醚加入纤维素溶液中得到悬浮液,搅拌使其混合均匀,随后将悬浮液倒入模具中,在60℃下保持2h形成凝胶,然后在去离子水中浸泡,制成中性的纤维素/羟基磷灰石纳米线水凝胶;将得到的水凝胶冷冻并在室温下解冻得到增强水凝胶;将增强水凝胶自然干燥,得到纤维素/羟基磷灰石纳米线复合泡沫。本发明方法制备工艺简单,反应条件温和,在工业和医学等领域有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN116376102A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310568854.9
申请日:2023-05-19
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种木质多孔泡沫的制备方法,包括如下步骤:将将木粉用滤纸包好放进索氏抽提器中,加入配制好的苯与乙醇混合液中,连接冷凝器,水浴加热,抽提后取出滤纸包风干后备用;将处理的木粉放入球磨罐中,进行球磨处理;将球磨木粉与[AMIM]Cl置于三口烧瓶中,在一定温度下搅拌溶解。溶解结束后,将溶液与相同体积的二甲亚砜均匀混合并搅拌,降低溶液黏度以便固液分离。离心后将上层清液转移至烧杯中备用;将得到的上层液与丁二醇二缩水甘油醚(BDE)在烧杯中混合均匀;将得到的悬浮液倒入模具中,在60℃下保持2h形成凝胶,然后在去离子水中浸泡,制成中性的水凝胶;将得到的水凝胶在冷冻并在室温下解冻;将冷冻增强的水凝胶在室温下干燥得到木质多孔泡沫。本发明方法制备的木质泡沫工艺简单,反应条件温和,在包装和航空航天等领域有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN112728878A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011599759.8
申请日:2020-12-30
Applicant: 廊坊华日家具股份有限公司 , 北京林业大学
IPC: F26B5/04
Abstract: 本发明公开了一种对木材单元进行真空干燥的设备和方法,针对现有的方法均是采用刀具、压轮进行开片捻压的机械方式,由于各种木材的密度、硬度和含水率不一致,造成后的原材料木材单元松散度不均匀,因而使木材单元的施胶量不均匀的问题,现提出以下方案,包括密封罐体,所述的密封罐体设置有密封门,所述的密封罐体与热源装置相连接,所述的密封罐体与真空泵相连接,所述的密封罐体的壁为中空的双层结构,所述的方法是首先将木材单元放入到密封罐体内,保持密封罐密封,然后将密封罐内抽真空并同时对密封罐加热。本发明用于人造板的制造领域,解决了干燥工艺的费时费工、人造板的性能指标不稳定的技术问题。
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公开(公告)号:CN110181635A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910460462.4
申请日:2019-05-30
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明涉及一种透光性木质储能材料的制备方法。该方法具体步骤如下:一、对木材进行脱木素处理,制得脱木素木模板。二、用熔融共混法制备具有储能功能的树脂复合材料。三、用制得的树脂复合材料对脱木素木模板进行真空浸渍,充分填充到木材的细胞腔和细胞壁中,得到透光性木质储能材料。本方法具有以下优势:1)本方法操作简单,不需要大量试剂,绿色环保;2)木材的结构保存较完好,力学性能也较之前优异;3)处理后的木材有较高的透光率和雾度;4)本方法制得的树脂复合材料中储能材料占比高达80%,木材具有较好的储能功能,有利于调节室温,节约能源。本发明的目的是要解决现有透光性木质材料没有储能功能的问题。
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公开(公告)号:CN107914328A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201711206530.1
申请日:2017-11-27
Applicant: 北京林业大学
IPC: B27K3/52
CPC classification number: B27K3/52 , B27K2240/20 , B27K2240/70
Abstract: 本发明公开了一种水性木材保护剂为:含有以下成分:甲基三甲氧基硅烷、十六烷基三氧基硅烷、氨水、苯扎溴铵、碱性硅溶胶、烷基酚聚氧乙烯醚、十二烷基苯黄酸钠和去离子水;保护剂的制备方法,包括:1)甲基三甲氧基硅烷加入去离子水中;2)加入十二烷基苯黄酸钠;3)加入氨水;4)加入十六烷基三氧基硅烷;5)将碱性硅溶胶加入去离子水中;6)加入烷基酚聚氧乙烯醚;7)将苯扎溴铵慢慢加入步骤6制得的溶液中;8)将步骤7制得的溶液与步骤4制得溶液混合,搅拌。经本发明处理后在木材表面形成致密的透气疏水膜,木材纹理清晰,颜色保持木材本色。本木材防护剂无毒、无味、透明、防水、防霉抗菌、耐老化以及工艺简单、成本低等优点。
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公开(公告)号:CN104369243B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201410768611.0
申请日:2014-12-12
Applicant: 北京林业大学
IPC: B27K5/02
Abstract: 本发明公开了一种超声波辅助木材单板染色的方法,步骤包括:木材预处理;将预处理后的木材单板放入染缸,并将染液注入染缸内;开启循环系统,使得染液在染缸内循环流动,当染液循环平稳后开启加热系统,当染液达到设定温度时,开启超声波辅助系统,对木材单板进行超声波处理。本发明超声波处理与木材单板染色同时进行,染色效率高,不需要压力设备。超声波辅助处理,打通了木材中新的流体通道,提供了新的染料分子吸着位点,提高了染液活化能,可以提升木材渗透性与染料上染率,缩短染色时间,降低染色温度,提升染色效果,且适用于厚单板,具有节能、高效的特点。
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公开(公告)号:CN116874708A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310949304.1
申请日:2023-07-31
Applicant: 北京林业大学
IPC: C08G18/38 , C08G18/67 , C08G101/00
Abstract: 一种多支化阻燃改性植物油基聚氨酯的制备方法,该方法以蓖麻油为植物油原材料,通过多支化改性的方法,采用生物基阻燃剂植酸、硼酸及二氰二胺为阻燃体系,采用共混加热与冷凝回流、加热陈化反应等步骤,利用磷氮硼阻燃体系在植物油基多元醇中的接枝反应,提升了植物油基聚氨酯的阻燃性能,制备出了具有优异阻燃性能的植物油基聚氨酯,同时本发明还可以抑制聚氨酯在燃烧热分解时释放的烟气,减少火灾中的危害性气体对人造成的危害;本发明利用部分生物基阻燃材料接枝,不仅有利于降低阻燃剂与聚氨酯不相容问题,可以调控聚氨酯的弹性,同时也有利于解决阻燃剂流失引发的环境问题。
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