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公开(公告)号:CN118559828A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410606735.2
申请日:2024-05-16
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种天然防霉剂封装粒子及其制备方法与应用。本发明通过将天然防霉剂、金属盐、水和甲醇混匀,得到溶液A;将2‑甲基咪唑溶于甲醇中,得到溶液B;将溶液A倒入溶液B中,在室温条件下搅拌2小时,将所得混合液经纯化处理,获得天然防霉剂封装粒子。本发明利用多孔性金属有机框架化合物封装天然防霉剂并制备出天然防霉剂封装粒子,既提高天然防霉剂的稳定性,又具有缓释性能,创新性地利用天然防霉剂封装粒子浸渍处理竹材,满足了竹材的长效防霉需求。
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公开(公告)号:CN116540491B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202310544424.3
申请日:2023-05-15
Applicant: 南京林业大学
IPC: G03F7/00
Abstract: 本发明属于光学器件技术领域,具体涉及一种透明木材表面压印光学器件及其应用。光学器件的制备方法包括:将透明木材表面清洗,吹干,衬底表面旋涂PMMA,然后在PMMA层上旋涂紫外光固化胶;再将透明木材放置在硅片上,将透明的光栅阵列模板压印模板贴合在旋涂好的紫外胶层上,曝光,曝光结束后揭开软模板,在紫外胶层中得到光栅结构透明木材;重复以上操作,更换点阵结构压印模板制备得到点阵结构的透明木材。该光学器件在激光的照射下,在透明木材基板上的两种结构都产生了彩色条纹,透明木材上的光栅结构都可以发生衍射,两者的衍射效率均大于以PMMA为基材压印光栅结构和点阵结构后的衍射效率。
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公开(公告)号:CN112157767A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202010856661.X
申请日:2020-08-24
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种木材改性剂及其制备方法与应用,木材改性剂含有如下质量百分比的各原料:石蜡5%~30%、纳米二氧化硅0.5%~5%、硅烷0‑3%和水62%~94.5%。用本发明提出的改性剂处理木材,在较低的增重率下,就能赋予木材良好的尺寸稳定性和疏水性,同时还具有较好的热稳定性。且改性剂制备工艺简单,无需添加表面活性剂,贮存稳定性优良。
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公开(公告)号:CN114905588A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210519447.4
申请日:2022-05-13
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种形状可编辑透明木材及其制备方法,包括以下步骤:步骤1:将木材样品浸泡于脱木素溶液中制备脱木素样品;步骤2:配置浸渍树脂溶液,将环氧树脂(E51)与三羟甲基丙烷三(3‑巯基丙酸)酯(Tri‑SH)及催化剂(Sn(Oct)2)混合并剧烈搅拌得到浸渍树脂溶液;步骤3:将脱木素样品放入浸渍树脂溶液中制备浸入树脂的样品,将浸入树脂的样品夹在两片聚四氟乙烯膜之间,并夹于两张玻璃片之间,然后用铝箔包裹加热固化后取出冷却,获得具有形状可编辑透明木材。本发明通过对木材脱木素处理再浸渍功能性树脂,结合原位聚合工艺,使木材具有一定透光性,同时具备形状记忆、形状编辑等特点。
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公开(公告)号:CN117774075A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311727545.8
申请日:2023-12-15
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明提供了一种光学实木皮及其制备方法,其中制备方法包括步骤有木皮干燥,浸泡乙醇,与低共熔溶剂反应后,使用环氧树脂浸渍液,浸润到木材内部,表面处理,树脂固化后,制得光学实木皮。本发明以常规薄木为原料,在常温常压下脱除部分木质素,使木材颜色、纹理及组织结构保存完好,提高木材的透光率同时保留实木手感,力学性能同步改善。
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公开(公告)号:CN116653064A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310774996.0
申请日:2023-06-28
Applicant: 南京林业大学
IPC: B27K3/08 , B27K3/02 , B27K5/00 , B27K3/32 , B27K3/20 , B27K3/36 , B27K3/52 , B27K3/16 , B27K5/04
Abstract: 本发明公开了一种超疏水矿化压缩木材的制备方法,属于木材改性领域。本发明方法包括以下步骤:1)木材部分脱木素:利用氢氧化钠/亚硫酸钠碱性脱木素体系对木材进行部分脱木素;2)木材矿化处理:利用壳聚糖诱导二氧化硅在木材中原位生长矿化;3)压缩密实化处理:将矿化木材进行调湿处理,置于热压模具中压制,获得矿化压缩木;4)利用化学气相沉积法,将疏水硅烷衍生物沉积在矿化压缩木材表面,得到超疏水矿化压缩木。本发明的优点:矿化压缩木具有高强度与阻燃性,同时利用矿化压缩木的微纳粗糙结构,通过化学气相沉积法在其表面修饰疏水基团,在保证矿化压缩木强度的同时实现超疏水性能。超疏水矿化压缩木材可显著拓宽其实际应用领域。
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公开(公告)号:CN114806496B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202210570650.4
申请日:2022-05-24
Applicant: 南京林业大学
IPC: C09J189/00 , C09J105/00 , C09J11/06 , C09J11/08 , C08B15/06
Abstract: 本发明属于生物质胶黏剂技术领域,具体涉及一种高性能防霉抗菌的豆粕胶黏剂及其制备方法。本发明以豆粕作为胶黏剂的主体,添加改性纳米纤维素以及单宁酸等助剂,并用碱性液体调整胶黏剂体系pH为9.5搅拌均匀即可得到。本发明的优点在于采用苯硼酸表面修饰的纳米纤维素协同单宁酸增强豆粕胶黏剂,在碱性条件下,苯硼酸基团可以与豆粕中的多糖和大豆蛋白发生反应,提高胶黏剂的强度;此外,引入的苯硼酸、单宁酸等均对真菌和细菌具有一定的抑制作用,可延长胶黏剂的贮存期;所制备的胶合板无甲醛释放,彻底解决了人造板带来的室内空气中的甲醛污染问题;且本发明中未使用化学交联剂,符合环境保护与可持续发展原则。
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公开(公告)号:CN114806496A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210570650.4
申请日:2022-05-24
Applicant: 南京林业大学
IPC: C09J189/00 , C09J105/00 , C09J11/06 , C09J11/08 , C08B15/06
Abstract: 本发明属于生物质胶黏剂技术领域,具体涉及一种高性能防霉抗菌的豆粕胶黏剂及其制备方法。本发明以豆粕作为胶黏剂的主体,添加改性纳米纤维素以及单宁酸等助剂,并用碱性液体调整胶黏剂体系pH为9.5搅拌均匀即可得到。本发明的优点在于采用苯硼酸表面修饰的纳米纤维素协同单宁酸增强豆粕胶黏剂,在碱性条件下,苯硼酸基团可以与豆粕中的多糖和大豆蛋白发生反应,提高胶黏剂的强度;此外,引入的苯硼酸、单宁酸等均对真菌和细菌具有一定的抑制作用,可延长胶黏剂的贮存期;所制备的胶合板无甲醛释放,彻底解决了人造板带来的室内空气中的甲醛污染问题;且本发明中未使用化学交联剂,符合环境保护与可持续发展原则。
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公开(公告)号:CN119635778A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411845136.2
申请日:2024-12-16
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于原位封装的竹材改性方法。本发明通过将竹材、改性剂A加入第一浸渍罐内,分别经过浸渍处理、气干去除竹材表面溶剂后,得到初级改性竹材;接着,将初级改性竹材、改性剂B加入第二浸渍罐内,分别经过浸渍处理、固化处理后,得到最终改性竹材。在本发明中,通过两步浸渍,使改性剂A中的锌离子与改性剂B中的咪唑‑2‑甲醛在竹材内部形成金属有机框架化合物,同时实现防霉剂的封装,在工艺上避免了封装粒子难以分散和浸渍的问题,创新性地在竹材内部形成了稳定的改性体系,既提高了天然防霉剂的稳定性和缓释性能,赋予竹材长效防霉性能,又增强了竹材物理力学性能。
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公开(公告)号:CN116638602A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310775188.6
申请日:2023-06-28
Applicant: 南京林业大学
IPC: B27K3/08 , B27K3/02 , B27K5/00 , B27K3/32 , B27K3/20 , B27K3/36 , B27K3/52 , B27K3/16 , B27K5/04 , B27K3/18
Abstract: 本发明公开了一种高强度矿化压缩木材制备方法,属于木质材料改性技术领域。本发明方法包括以下步骤:1)木材部分脱木素:利用氢氧化钠/亚硫酸钠混合溶液对木材进行脱木素处理;2)木材原位矿化:配置碳酸二甲酯/氯化钙混合溶液,脱木素木材置于混合溶液中真空加压浸渍,用氢氧化钠溶液调节溶液体系pH到9,脱木素木材置于其中继续反应。后用去离子水清洗木材,烘干;3)压缩密实化:矿化木材调湿处理后,置于模具中,先冷压再热压,得到高强度矿化压缩木。本发明的优点:部分脱木素处理可提升矿化物在木材内部的矿化深度;矿化处理可提高木材强度,同时赋予阻燃性;压缩密实化处理则可促进木材和矿物成分紧密结合,进一步提升力学性能。
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