成型材料的预处理
一种植物秸秆生态板及其制备方法
本发明公开了一种植物秸秆生态板及其制备方法,其中,制备方法包括以下步骤:制备植物秸秆生态板专用粘合剂,制备植物秸秆专用处理剂,用植物秸秆专用处理剂处理植物秸秆制备得到秸秆碎料,将植物碎料(秸秆碎料、甘蔗渣、木渣)和增强剂混合并喷入植物秸秆生态板专用粘合剂,采用热压工艺制板或采用冷压工艺制板。本发明的有益之处在于:制备方法简单,成本较低,很适宜工业化生产,得到的植物秸秆生态板胶合强度高、韧性好、耐水浸泡、握钉力好、防水、防霉、防虫蛀,质量稳定,不含甲醛及其他有毒有害挥发物,超低VOC,绿色环保,使用安全。

2021-11-02

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一种秸秆环保板生产预处理工艺
本发明涉及秸秆环保板生产领域,具体是一种秸秆环保板生产预处理工艺,该秸秆环保板生产预处理工艺采用如下秸秆环保板生产预处理设备配合完成,该秸秆环保板生产预处理设备包括箱体,箱体一侧靠近上端设有第一进料口,第一进料口后侧设有抖动下落部件,抖动下落部件后侧下方设有初步搅碎部件,初步搅碎部件下方设有双重搅碎部件,双重搅碎部件下方设有筛选存储部件,第一进料口下方设有排物口,排物口下方设有出料口。本发明能够通过抖动倾斜的过滤板对秸秆进行除杂下落的作用,再通过加热板与风扇配合使用对秸秆进行热风风干作用,这样子可以快速的对秸秆进行除杂与风干作用提高秸秆与处理的速度,初步搅碎与均匀下料,双重搅碎研磨挤出。

2021-10-29

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一种传热型复合竹制板及其制备方法
本发明提出了一种传热型复合竹制板,包括竹制基板、供热器件和纤维布面层,竹制基板由竹木纤维坯料或竹炭坯料经预热压制而成;所述供热器件嵌入竹制基板内;嵌入有供热器件的竹制基板与纤维布面层经粘合制成复合竹制板。本发明通过将供热器件嵌入基板作为传热层,并在竹制基板和纤维布面层间加入助力传热材料来进一步增强所制复合竹制板的传热性能,具有在室内装修中覆盖面积大、装饰效果好特点的同时,又兼顾了向装饰空间供暖供冷的功能,同时保证所制复合竹木纤维板、竹炭板的物理力学使用性能。

2021-10-26

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一种传热型三层结构式复合竹制板
本发明提出了一种传热型三层结构式复合竹制板,包括竹制基板、发热层和竹制面板,竹制基板和竹制面板均由竹纤维或竹炭坯料制成;所述发热层设在竹制基板与竹制面板之间;所述发热层内设有传热盘管;竹制基板、发热层和竹制面板经热压工艺制成复合竹制板。本发明通过熔融状态的竹纤维或竹炭坯料加石墨粉、锌、铝矿粉注塑成形为发热层,再在发热层上设置供热器件,然后通过热压工艺将发热层及供热器件粘合在竹制基板和竹制面板之间,以赋予所制复合竹制板良好的发热传热性能。

2021-10-26

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一种聚氨酯粘合剂及其制备方法和在重组竹制备中的应用、重组竹
本发明涉及重组竹生产技术领域,尤其涉及聚氨酯粘合剂及其制备方法和在重组竹制备中的应用、重组竹。本发明提供了一种聚氨酯粘合剂的制备方法,包括以下步骤:将聚氨酯和封闭剂进行共混,得到聚氨酯粘合剂;所述聚氨酯为六亚甲基二异氰酸酯和/或甲苯二异氰酸酯。本发明提供的聚氨酯粘合剂,具有耐高温、耐冻融、粘合强度高无甲醛等优点,将聚氨酯粘合剂用于制备重组竹,无需改变重组竹现有的生产线,生产的重组竹粘合强度高、无甲醛释放,且具有良好的力学性能。

2021-10-22

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一种轻质高强竹质定向刨花板及其制备方法
本发明涉及板材领域,公开了一种轻质高强竹质定向刨花板及其制备方法,该刨花板包括底层、芯层和顶层;每一层均由若干具有波纹曲面结构的窄长型竹刨花片在施胶后经定向铺装、热压而成;所述竹质定向刨花板内具有由所述波纹曲面结构堆叠形成的空隙。本发明以表面具有波纹曲面结构的窄长型竹刨花片为原料,依次经过施胶、逐层定向铺装和热压后,制得竹质定向刨花板。由于竹刨花片波纹曲面结构的设计,一方面可提升板材强度,另一方面又可于刨花板内部形成均匀的孔隙结构,有效降低板材密度。

2021-10-22

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一种基于纳米纤维素无醛全植物纤维密度板及其制备方法
本发明公开了一种基于纳米纤维素无醛全植物纤维密度板及其制备方法。该方法包括:将废弃纤维粉碎,过筛,得到木粉;将木粉加入水中,水煮处理,烘干,得到水煮处理后的木粉;将水煮处理后的木粉与双醛纳米纤维素混匀,得到混合物;将所述混合物转移至模具中,自然风干,然后热压处理,得到基于纳米纤维素无醛全植物纤维密度板。该方法利用具有高结晶度、高比表面积和生物相容性的双醛纳米纤维素通过羟醛缩合反应与木粉上纤维素羟基结合,以双醛纳米纤维素作为密度板粘合剂,避免有机粘合剂产生甲醛对环境的危害。该方法所采用的原料丰富且可持续,木粉和双醛纳米纤维素都是可再生、可降解的天然高分子,可以赋予全生物质密度板良好的生物降解性。

2021-10-19

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一种软体弹性麻纤维板材的生产工艺
本发明得到的一种软体弹性麻纤维板材的生产工艺,采用手工或机械收割法对原麻进行收割;利用雨露或水浸对收割的麻纤维进行生物发酵处理;并采用机械滚刀式确定长度并切割、开松,并通过除尘风机除尘吸走落下的杂物和粉尘,形成可供下一道工序使用的预处理材料;加入可热熔化学纤维经经开松、清杂、梳理、成网、铺纤通过165-195℃的温度热溶聚合、加压定型、冷却切割后,制备成软体弹性麻纤维板材。

2021-10-15

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一种阻燃防水无甲醛板及其制备方法
本发明公开了一种阻燃防水无甲醛板及其制备方法,阻燃防水无甲醛板的制备原料包括原材料和凝固剂,原材料与凝固剂的质量比为1:1-5,凝固剂包括A剂、B剂和氧化镁,A剂、B剂和氧化镁的质量比为15:2:8-12。本发明提供的阻燃防水无甲醛板及其制备方法,选取植物原材料制备阻燃防水无甲醛板,原料来源广泛,成本低廉,粘接牢固,板材的防火、防水性能优异,耐水泡,不易变形,无甲醛、甲苯等有害有机挥发,更绿色环保,通过添加聚丙烯酸钠大大缩短了固化时间,同时增强板材的韧性、强度等,不易断裂,延长板材的使用寿命,工艺简单,采用冷压定型即可,生产效率更高,生产过程更环保,实用性强,应用前景广阔。

2021-10-15

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一种超强芦苇秸秆刨花板及其制备方法
本发明是关于一种超强芦苇秸秆刨花板及其制备方法,该方法包括:将芦苇秸秆依次进行粉碎和筛分,分别得到表层秸秆碎料和芯层秸秆碎料;将芯层秸秆碎料进行筛分,得到芯层秸秆碎料筛上物;将表层秸秆碎料、芯层秸秆碎料筛上物采用表层胶黏剂、芯层胶黏剂进行施胶,得到表层秸秆混料、芯层秸秆混料;按照表层秸秆混料、芯层秸秆混料及表层秸秆混料的顺序从下到上进行铺装,得到具有下表面层、芯层及上表面层的板坯;将板坯进行热压及后处理,得到超强芦苇秸秆刨花板。本发明充分利用了现有的芦苇秸秆资源,得到的芦苇秸秆超强刨花板力学性能及防潮性能优异,达到GB/T4897的P8级别,甲醛和TVOC释放量超低,满足TCNFPIA3002国家无醛标准。

2021-10-08

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