一种木质微细纤维的横向解离可控制备机及方法

    公开(公告)号:CN112844684B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202011640221.7

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种木质微细纤维的横向解离可控制备机及方法,木质微细纤维横向解离可控制备机包括进料口、出料口、外壳、至少一对相对运动的轴及驱动轴转动的传动机构,所述轴上固定有多片相互平行的齿状刀片,所述齿状刀片的侧面设置有条形齿。本发明一些实例,片状和条状原料进一步被相对运动的齿状刀片撕裂和切断,切断后的材料被刀片侧面的条形齿进一步揉搓,进行横向解离,获得高长径比的微细(直径小于850μm)纤维,克服了木质纤维材料因不同含水率所带来的解构成微细纤维的加工难题,破碎效能和微细化效能在同一工艺中获得解决,所获得的木质微细纤维有较高的长径比,且长径比可控,装置简单实用,使用维护方便。

    一种木塑实木共挤送料机

    公开(公告)号:CN109822858B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN201910014126.7

    申请日:2019-01-08

    Abstract: 本发明公开了一种木塑实木共挤送料机,包括机架,所述机架上依次布置有至少一组齿式输送单元、在实木坯料外表面铣齿痕的铣齿痕单元和实木共挤模具,各所述齿式输送单元包括安装在第一固定轴承座上的下齿式压轮和安装在第一移动轴承座上的上齿式压轮,第一固定轴承座和第一移动轴承座之间通过调节单元连接后,所述上齿式压轮和下齿式压轮之间形成高度可调的第一输送通道。在输送过程中,将不规整的实木坯料加工成精确尺寸的实木成型料并其压上齿痕,共挤出木塑包实木的新型木塑复合材料型材,简单实用,使用维护方便;通过在实木成型料压上齿痕与熔融的木塑原料形成锚链效应,增加了界面结合强度。

    一种木质微细纤维的横向解离可控制备机及方法

    公开(公告)号:CN112844684A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202011640221.7

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种木质微细纤维的横向解离可控制备机及方法,木质微细纤维横向解离可控制备机包括进料口、出料口、外壳、至少一对相对运动的轴及驱动轴转动的传动机构,所述轴上固定有多片相互平行的齿状刀片,所述齿状刀片的侧面设置有条形齿。本发明一些实例,片状和条状原料进一步被相对运动的齿状刀片撕裂和切断,切断后的材料被刀片侧面的条形齿进一步揉搓,进行横向解离,获得高长径比的微细(直径小于850μm)纤维,克服了木质纤维材料因不同含水率所带来的解构成微细纤维的加工难题,破碎效能和微细化效能在同一工艺中获得解决,所获得的木质微细纤维有较高的长径比,且长径比可控,装置简单实用,使用维护方便。

    一种木塑实木共挤送料机

    公开(公告)号:CN109822858A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910014126.7

    申请日:2019-01-08

    Abstract: 本发明公开了一种木塑实木共挤送料机,包括机架,所述机架上依次布置有至少一组齿式输送单元、在实木坯料外表面铣齿痕的铣齿痕单元和实木共挤模具,各所述齿式输送单元包括安装在第一固定轴承座上的下齿式压轮和安装在第一移动轴承座上的上齿式压轮,第一固定轴承座和第一移动轴承座之间通过调节单元连接后,所述上齿式压轮和下齿式压轮之间形成高度可调的第一输送通道。在输送过程中,将不规整的实木坯料加工成精确尺寸的实木成型料并其压上齿痕,共挤出木塑包实木的新型木塑复合材料型材,简单实用,使用维护方便;通过在实木成型料压上齿痕与熔融的木塑原料形成锚链效应,增加了界面结合强度。

    一种竹材货物托盘
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115817970A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211727859.3

    申请日:2022-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种竹材货物托盘,包括承重立柱,所述承重立柱底部固定有拉力底条,所述承重立柱上面固定有双层板式平台,所述拉力底条和所述双层板式平台由竹材制成,所述竹材通过将新鲜竹材于160~180℃烘烤至含水率不超过2%后制成。发明人发现通过将新鲜竹材于160~180℃烘烤至含水率不超过2%,得到的竹材具有极好的强度和防霉变性能,抗撕裂能力也出人意料地增加了。利用这种竹材,可以低成本地制造使用寿命长的竹材货物托盘。解决了物流行业托盘类产品高度依赖塑料和木材的问题,本发明中的竹材货物托盘,制造方便,质量轻,承载大,材料来源广泛并廉价,大量使用竹材可以为实现“双碳”战略做出贡献。

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