CN105619561A - 一种木、竹材改性剂 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种木、竹材改性剂,按质量百分比计,包括以下组分:纳米陶瓷颗粒为:3%~25%;聚乙二醇为:3~12%;钴干燥剂为:4~8%;石蜡为:2~10%;防腐剂为:3~8%;脂肪胺聚氧乙烯醚为2~5%;硅藻土为:1~8%;水为:30~85%。本发明的有益效果在于,提供一种的木、竹材改性剂,采用该改性剂处理后的木、竹材具有尺寸稳定性好、阻燃性能好、抗腐性能好、抗白蚁性能强和物理力学性能好等诸多优点;同时,经过改性后的木、竹材板面平整、颜色美观以及纹理清晰。

Description

一种木、竹材改性剂
技术领域
本发明涉及一种木、竹材改性剂。
背景技术
木、竹材是一种性能优良的天然高分子材料,特别是以天然、美丽的纹理、调温调湿等优点,广泛应用于室内装修、家具制造、房屋建筑及外部装饰中。由于木、竹材及其制品这些材料属于可燃材料,极易引起火灾,且干缩湿胀、尺寸稳定性较差,如何提高材料的阻燃性与尺寸稳定性已成为全世界广泛关注的问题,并逐渐成为研究的热点。而且,木、竹材容易被白蚁侵蚀,储存的木、竹材遭遇雨水时又容易腐烂,从而造成大量木、竹材的浪费。
因此,人们开始逐渐研究出一些木、竹材改性剂,以改善木材的各项性能,但是现有技术中的改性剂很难渗透到木、竹材的内部,因此其对木、竹材的性能改善能力一般,尚不能满足市场需求。有鉴于此,确有必要提供一种木、竹材改性剂,采用该改性剂处理后的木、竹材具有尺寸稳定性好、阻燃性能好、抗腐性能好、抗白蚁性能强和物理力学性能好等诸多优点。
发明内容
鉴于现有技术中存在的上述问题,本发明的主要目的在于解决现有技术的缺陷,本发明提供一种木、竹材改性剂,采用该木、竹材改良剂处理后的木、竹材具有尺寸稳定性好、阻燃性能好、抗腐性能好、抗白蚁性能强以及物理性能等诸多优点。
本发明提供了一种木、竹材改性剂,按质量百分比计,包括以下组分:
纳米陶瓷颗粒为:3%~25%;
聚乙二醇为:3~12%;
钴干燥剂为:4~8%;
石蜡为:2~10%;
防腐剂为:3~8%;
脂肪胺聚氧乙烯醚为2~5%;
硅藻土为:1~8%;
水为:30~85%。
可选的,上述木、竹材改性剂,按质量百分比计,包括以下组分:
纳米陶瓷颗粒为:8%~25%;
聚乙二醇为:5~12%;
钴干燥剂为:5~8%;
石蜡为:2~7%;
防腐剂为:5~8%;
脂肪胺聚氧乙烯醚为:3~5%;
硅藻土为:4~8%;
水为:50~80%。
可选的,按质量百分比计,包括以下组分:
纳米陶瓷颗粒为:22%;
聚乙二醇为:5%;
钴干燥剂为:6%;
石蜡为:2%;
防腐剂为:6%;
脂肪胺聚氧乙烯醚为:4%;
硅藻土为:3%;
水为:52%。
可选的,所述纳米陶瓷颗粒为纳米三氧化二铝颗粒、纳米氧化硅颗粒、纳米二氧化钛颗粒、纳米二氧化锌颗粒、纳米碳化硅颗粒和纳米钛酸钡中的至少一种。
可选的,所述纳米陶瓷颗粒的中值粒径为30nm~80μm。
可选的,所述防腐剂为己二烯酸、苯甲酸钠和山梨酸钾中的至少一种。
本发明具有以下优点和有益效果:本发明提供一种木、竹材改性剂,该木、竹材改性剂中采用的纳米陶瓷颗粒比表面积小,在水的带动下可以很容易地渗透到木材和竹材内,而且陶瓷纳米颗粒的阻燃性能好,相较于含磷、氮、硼和卤素等化合物的阻燃剂而言,阻燃性更好,且不产生有毒气体、不析出、不挥发、价格低廉、来源广泛、安全性高;该木、竹材改性剂中采用的防腐剂具有防腐的作用,可以减缓木材和竹材的腐败速度,延长木材和竹材的使用寿命;水作为溶剂使用,以溶解有效成分,并带着有效成分渗透到木材和竹材的内部;同时使用水作为溶剂,既环保又廉价。
具体实施方式
下面将参照具体实施例对本发明作进一步的说明。
实施例1
本发明实施例1提供的一种木、竹材改性剂,按质量百分比计,包括以下组分:
纳米陶瓷颗粒为:3%;
聚乙二醇为:3%;
钴干燥剂为:4%;
石蜡为:2%;
防腐剂为:3%;
脂肪胺聚氧乙烯醚为2%;
硅藻土为:1%;
水为:82%。
其中,所述纳米陶瓷颗粒为纳米三氧化二铝颗粒和纳米氧化硅颗粒,所述纳米陶瓷颗粒的中值粒径为30nm,所述防腐剂为己二烯酸和苯甲酸钠,其中,己二烯酸对霉菌、酵母菌、好气性腐败菌有强力抗菌作用,其阻止有害菌的繁殖作用;本发明实施例1提供的木、竹材改良剂,将纳米陶瓷颗粒、聚乙二醇、钴干燥剂、石蜡、防腐剂、脂肪胺聚氧乙烯醚、硅藻土溶解在水中形成改性剂,采用该改性剂处理后的木、竹材具有尺寸稳定性好、阻燃性能好、抗腐性能好、抗白蚁性能强和物理力学性能好等诸多优点;而且,经过改性处理后的木、竹材板面平整、颜色美观、纹理清晰。
实施例2
本发明实施例2提供的一种木、竹材改性剂,按质量百分比计,包括以下组分:
纳米陶瓷颗粒为:22%;
聚乙二醇为:5%;
钴干燥剂为:6%;
石蜡为:2%;
防腐剂为:6%;
脂肪胺聚氧乙烯醚为:4%;
硅藻土为:3%;
水为:52%。
其中:所述纳米陶瓷颗粒为纳米氧化硅颗粒、纳米二氧化钛颗粒和纳米二氧化锌颗粒,所述纳米陶瓷颗粒的中值粒径为65μm,所述防腐剂为苯甲酸钠,苯甲酸钠具有较好的防腐效果;本发明实施例2提供的木、竹材改良剂,将纳米陶瓷颗粒、聚乙二醇、钴干燥剂、石蜡、防腐剂、脂肪胺聚氧乙烯醚、硅藻土溶解在水中形成改性剂,采用该改性剂处理后的木、竹材具有尺寸稳定性好、阻燃性能好、抗腐性能好、抗白蚁性能强和物理力学性能好等诸多优点;而且,经过改性处理后的木、竹材板面平整、颜色美观、纹理清晰。
实施例3
本发明实施例3提供的一种木、竹材改性剂,按质量百分比计,包括以下组分:
纳米陶瓷颗粒为:21%;
聚乙二醇为:7%;
钴干燥剂为:5%;
石蜡为:6%;
防腐剂为:5%;
脂肪胺聚氧乙烯醚为5%;
硅藻土为:6%;
水为:45%。
其中,纳米陶瓷颗粒为纳米三氧化二铝颗粒、纳米碳化硅颗粒和纳米钛酸钡,纳米陶瓷颗粒的中值粒径为80μm,防腐剂为己二烯酸、苯甲酸钠和山梨酸钾,其中,己二烯酸对霉菌、酵母菌、好气性腐败菌有强力抗菌作用,其阻止有害菌的繁殖作用,苯甲酸钠具有较好的防腐效果,山梨酸钾能有效地抑制霉菌、酵母菌和好氧性细菌的活性,还能防止肉毒杆菌、葡萄球菌、沙门氏菌等有害微生物的生长和繁殖;本发明实施例3提供的木、竹材改良剂,将纳米陶瓷颗粒、聚乙二醇、钴干燥剂、石蜡、防腐剂、脂肪胺聚氧乙烯醚、硅藻土溶解在水中形成改性剂,采用该改性剂处理后的木、竹材具有尺寸稳定性好、阻燃性能好、抗腐性能好、抗白蚁性能强和物理力学性能好等诸多优点;而且,经过改性处理后的木、竹材板面平整、颜色美观、纹理清晰。
实施例4
本发明实施例4提供的一种木、竹材改性剂,按质量百分比计,包括以下组分:
纳米陶瓷颗粒为:8%;
聚乙二醇为:6%;
钴干燥剂为:7%;
石蜡为:4%;
防腐剂为:6%;
脂肪胺聚氧乙烯醚为:5%;
硅藻土为:4%;
水为:60%。
其中:所述纳米陶瓷颗粒为纳米氧化硅颗粒、纳米二氧化钛颗粒和纳米二氧化锌颗粒,所述纳米陶瓷颗粒的中值粒径为40μm,所述防腐剂为苯甲酸钠,苯甲酸钠具有较好的防腐效果;本发明实施例4提供的木、竹材改良剂,将纳米陶瓷颗粒、聚乙二醇、钴干燥剂、石蜡、防腐剂、脂肪胺聚氧乙烯醚、硅藻土溶解在水中形成改性剂,采用该改性剂处理后的木、竹材具有尺寸稳定性好、阻燃性能好、抗腐性能好、抗白蚁性能强和物理力学性能好等诸多优点;而且,经过改性处理后的木、竹材板面平整、颜色美观、纹理清晰。
最后应说明的是:以上所述的各实施例仅用于说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或全部技术特征进行等同替换;而这些修改或替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims (6)

1.一种木、竹材改性剂,其特征在于,按质量百分比计,包括以下组分:
纳米陶瓷颗粒为:3%~25%;
聚乙二醇为:3~12%;
钴干燥剂为:4~8%;
石蜡为:2~10%;
防腐剂为:3~8%;
脂肪胺聚氧乙烯醚为2~5%;
硅藻土为:1~8%;
水为:30~85%。
2.根据权利要求1所述的木、竹材改性剂,其特征在于,按质量百分比计,包括以下组分:
纳米陶瓷颗粒为:8%~25%;
聚乙二醇为:5~12%;
钴干燥剂为:5~8%;
石蜡为:2~7%;
防腐剂为:5~8%;
脂肪胺聚氧乙烯醚为:3~5%;
硅藻土为:4~8%;
水为:50~80%。
3.根据权利要求1所述的木、竹材改性剂,其特征在于,按质量百分比计,包括以下组分:
纳米陶瓷颗粒为:22%;
聚乙二醇为:5%;
钴干燥剂为:6%;
石蜡为:2%;
防腐剂为:6%;
脂肪胺聚氧乙烯醚为:4%;
硅藻土为:3%;
水为:52%。
4.根据权利要求1所述的木、竹材改性剂,其特征在于,所述纳米陶瓷颗粒为纳米三氧化二铝颗粒、纳米氧化硅颗粒、纳米二氧化钛颗粒、纳米二氧化锌颗粒、纳米碳化硅颗粒和纳米钛酸钡中的至少一种。
5.根据权利要求1所述的木、竹材改性剂,其特征在于,所述纳米陶瓷颗粒的中值粒径为30nm~80μm。
6.根据权利要求1所述的木、竹材改性剂,其特征在于,所述防腐剂为己二烯酸、苯甲酸钠和山梨酸钾中的至少一种。
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