一种阻燃防腐无甲醛木材及其制备方法
技术领域
本发明属于木材技术领域,涉及一种纤维木材及其制备方法,具体而言涉及一种阻燃防腐无甲醛木材及其制备方法。
背景技术
随着人们生活水平的提高,人们对其居住或办公、活动等场所的装修也提出了更高的要求,不但要求美观大方,新潮时尚、自然简洁,而且还要求健康环保。而目前,我国生产的纤维板绝大部分采用脲醛树脂,由甲醛与尿素按一定摩尔比混合进行反应生成脲醛树脂。采用普通脲醛树脂作为胶黏剂的纤维板板材中残留有游离甲醛,危害着人们的身体健康,甲醛对人体的鼻粘膜、视网膜、呼吸道及肝脏都有刺激作用,长期在高浓度甲醛含量的环境中工作和生活,会出现过敏、头晕、易疲劳、呕吐等甲醛中毒症状,严重者会致病,甚至致癌。甲醛释放主要来自:①脲醛树脂中末反应的游离甲醛;②树脂中不稳定分子在热压或板材使用过程中又放出甲醛。
目前市场上常见的纤维木材,其甲醛释放量大部分能达到国标要求(2001年国家出台了《室内装修材料人造板及其制品中的甲醛释放限量》GBl8580—200l中规定,游离甲醛释放量≤1.5mg/L,可直接用于室内,游离甲醛释放量≤5.0mg/L的装修材料必须经过饰面才能用于室内),但还是存在有害物的释放,家居、办公、活动等场所所用的装修材料或用品,如地板、家具、墙纸、天花、木门窗、涂料等等,每一种产品的有害物释放虽然会达到国标要求了,但几种装修材料一起用在同一场所空间,共同释放出来的有害物就可能大大的超出国标了,这将严重威胁广大人民的健康。
发明内容
本发明提供一种阻燃防腐无甲醛木材,采用大豆蛋白胶粘剂,无甲醛释放问题;本发明采用磷酸氢二铵、椰子油脂肪酸二乙醇酰胺、硫酸钠、对甲苯磺酸钠和碳酸氢钠对木纤维进行改性处理,能大大提高木材的力学性能和阻燃性。
具体而言,本发明提供一种阻燃防腐无甲醛木材,由下述重量份的原料制成:木纤维100-200份,甘蔗渣30-60份,磷酸氢二铵2-5份,椰子油脂肪酸二乙醇酰胺2-5份,硫酸钠2-5份,对甲苯磺酸钠1-3份,碳酸氢钠0.5-1份,纳米二氧化钛0.5-3份,丙烯酸丁酯3-5份,硬脂酸锌3-5份,松香季戊四醇酯3-5份,胶粘剂10-25份,异佛尔酮二异氰酸酯0.5-2份,松节油3-5份,改性膨润土3-5份,松香树脂3-5份,复合阻燃剂0.5-3份。
在本发明一个具体的实施方式中,所述阻燃防腐无甲醛木材由下述重量份的原料制成:木纤维150份,甘蔗渣50份,磷酸氢二铵3份,椰子油脂肪酸二乙醇酰胺3份,硫酸钠4份,对甲苯磺酸钠2份,碳酸氢钠0.6份,纳米二氧化钛2份,丙烯酸丁酯4份,硬脂酸锌4份,松香季戊四醇酯4份,胶粘剂20份,异佛尔酮二异氰酸酯1份,松节油4份,改性膨润土4份,松香树脂4份,复合阻燃剂2份。
在本发明一个具体的实施方式中,所述阻燃防腐无甲醛木材由下述重量份的原料制成:木纤维120份,甘蔗渣40份,磷酸氢二铵3份,椰子油脂肪酸二乙醇酰胺3份,硫酸钠2份,对甲苯磺酸钠2份,碳酸氢钠0.5份,纳米二氧化钛1份,丙烯酸丁酯3份,硬脂酸锌3.5份,松香季戊四醇酯3份,胶粘剂15份,异佛尔酮二异氰酸酯1.5份,松节油3.5份,改性膨润土3.5份,松香树脂3份,复合阻燃剂1份。
在本发明一个具体的实施方式中,所述阻燃防腐无甲醛木材由下述重量份的原料制成:木纤维180份,甘蔗渣55份,磷酸氢二铵4.5份,椰子油脂肪酸二乙醇酰胺4份,硫酸钠4份,对甲苯磺酸钠2.5份,碳酸氢钠0.8份,纳米二氧化钛2.5份,丙烯酸丁酯4.5份,硬脂酸锌5份,松香季戊四醇酯4份,胶粘剂23份,异佛尔酮二异氰酸酯1.6份,松节油4.6份,改性膨润土4份,松香树脂5份,复合阻燃剂2.5份。
在本发明一个具体的实施方式中,所述阻燃防腐无甲醛木材由下述重量份的原料制成:木纤维160份,甘蔗渣45份,磷酸氢二铵3份,椰子油脂肪酸二乙醇酰胺4份,硫酸钠2份,对甲苯磺酸钠3份,碳酸氢钠0.5份,纳米二氧化钛3份,丙烯酸丁酯3.5份,硬脂酸锌5份,松香季戊四醇酯4份,胶粘剂25份,异佛尔酮二异氰酸酯0.5份,松节油4.5份,改性膨润土3份,松香树脂5份,复合阻燃剂1.5份。
在本发明一个具体的实施方式中,所述胶粘剂由60-80重量份水、10-30重量份聚乙烯亚胺、40~60重量份大豆蛋白、3~5重量份氢氧化钠、1-3重量份木质素磺酸钠、1-3重量份醋酸纤维素、1-3重量份十二烷基苯磺酸钠、5-10重量份木质素、5-10重量份氧化铝及5~10重量份聚乙烯醇制成。
在本发明一个具体的实施方式中,所述胶粘剂由70重量份水、20重量份聚乙烯亚胺、50重量份大豆蛋白、4重量份氢氧化钠、2重量份木质素磺酸钠、2重量份醋酸纤维素、2重量份十二烷基苯磺酸钠、8重量份木质素、6重量份氧化铝及8重量份聚乙烯醇制成。
在本发明一个具体的实施方式中,所述胶粘剂由65重量份水、15重量份聚乙烯亚胺、45重量份大豆蛋白、4重量份氢氧化钠、1.5重量份木质素磺酸钠、1重量份醋酸纤维素、2重量份十二烷基苯磺酸钠、6重量份木质素、8重量份氧化铝及6重量份聚乙烯醇制成。
在本发明一个具体的实施方式中,所述胶粘剂由75重量份水、25重量份聚乙烯亚胺、55重量份大豆蛋白、3.5重量份氢氧化钠、2.5重量份木质素磺酸钠、3重量份醋酸纤维素、1.5重量份十二烷基苯磺酸钠、7重量份木质素、8重量份氧化铝及8重量份聚乙烯醇制成。
在本发明一个具体的实施方式中,所述胶粘剂由60重量份水、30重量份聚乙烯亚胺、40重量份大豆蛋白、5重量份氢氧化钠、1重量份木质素磺酸钠、3重量份醋酸纤维素、1重量份十二烷基苯磺酸钠、10重量份木质素、5重量份氧化铝及10重量份聚乙烯醇制成。
在本发明一个具体的实施方式中,其中所述胶粘剂的制备方法包括:
(1)将水、聚乙烯亚胺、氢氧化钠配制成溶液;
(2)将溶液升温至80-95℃,加入聚乙烯醇、木质素磺酸钠,搅拌反应30-60min;降温至30-50℃,加入大豆蛋白、十二烷基苯磺酸钠, 搅拌1-3h,得到混合液;
(3)将醋酸纤维素溶于适量的丙酮中,得到醋酸纤维素丙酮溶液,备用;
(4)将步骤(3)制备的醋酸纤维素丙酮溶液加入到步骤(2)制备的混合液中,搅拌均匀后,加入木质素、氧化铝,搅拌反应1-3h, 即得。
在本发明一个具体的实施方式中,复合阻燃剂为三氧化二锑、氢氧化铝、硼酸锌和甲基膦酸二甲酯的组合物,它们的重量配比为1:1:2:3。
在本发明一个具体的实施方式中,所述的改性膨润土的制备过程包括:以天然膨润土加入1mol/L的硝酸铵溶液中搅拌3-6h,过滤,干燥;然后将膨润土采用三段式梯度煅烧,具体煅烧操作为:(a)在600℃下进行煅烧30-60min;(b)以8-12℃/min的升温速率升温到1000℃,并在该温度下保温煅烧30-60min;(c)以5-8℃/min的升温速率升温到1200℃,并在该温度下保温煅烧30-60min;煅烧结束后,自然冷却至室温,即得。
本发明另一方面涉及所述的阻燃防腐无甲醛木材的制备方法,包括如下步骤:
(1)将磷酸氢二铵、椰子油脂肪酸二乙醇酰胺、硫酸钠、对甲苯磺酸钠和碳酸氢钠溶于适量的水中,形成溶液,然后将木纤维和甘蔗渣浸泡其中,20-30分钟后捞出,晾干后放在烘箱中,在85-95℃的条件下烘干30分钟,取出待其自然冷却后得到表面改性的混合纤维;
(2)将表面改性的混合纤维、丙烯酸丁酯、硬脂酸锌、松香季戊四醇酯混合均匀,得混合浆料;
(3)将胶粘剂和纳米二氧化钛混合搅拌均匀,然后加入复合阻燃剂搅拌均匀,随后依次加入混合浆料、异佛尔酮二异氰酸酯、松节油、改性膨润土、松香树脂,混合,铺装成型,得板坯;
(4)将板坯热压,热压温度为180-200℃,热压时间20-40min,热压压力为4-6MPa;
(5)将热压后的纤维板进行裁边处理、进行板面砂光,即得。
本发明第三方面涉及所述的阻燃防腐无甲醛木材在家具、室内门以及室内装修中的应用。
在本发明中木材纤维的制备方法包括:
(1)将木材或者木材加工的剩余物送入传送链,进入鼓式削片机削成片,得到木片;
(2)利用磁铁装置,清除混在木片中的金属物,通过筛选机筛选木片,除去碎屑,并将过大木片分离出来,得到均匀的木片,用水洗设备对木片进行清洗,去除木片中所含的泥石、沙子和其它杂质;
(3)蒸煮:将步骤(2)中得到的木片放入立式蒸煮缸进行蒸煮,在立式蒸煮缸中,木片在温度为130-140℃的饱和蒸汽下蒸煮软化,蒸煮时间为4-6分钟;
(4)施蜡热磨:将液蜡施加于蒸煮后的木片上,施蜡量为蒸煮后的木片重量的0.5%-1%;然后用热磨机将木片进行研磨,使木片在高速旋转的磨片中分离成纤维,得到含有石蜡的纤维浆料,即得木纤维。
本发明的木纤维、甘蔗渣亦可采用本领域的已知的方法制备。
本发明中重量份可以转换成任意的重量单位。
下面结合具体的实施例进一步阐述本发明的木制品。
具体实施方式
实施例1:一种阻燃防腐无甲醛木材的制备
原料为(重量份):木纤维150份,甘蔗渣50份,磷酸氢二铵3份,椰子油脂肪酸二乙醇酰胺3份,硫酸钠4份,对甲苯磺酸钠2份,碳酸氢钠0.6份,纳米二氧化钛2份,丙烯酸丁酯4份,硬脂酸锌4份,松香季戊四醇酯4份,胶粘剂20份,异佛尔酮二异氰酸酯1份,松节油4份,改性膨润土4份,松香树脂4份,复合阻燃剂2份;
复合阻燃剂为三氧化二锑、氢氧化铝、硼酸锌和甲基膦酸二甲酯的组合物,它们的重量配比为1:1:2:3;
所述胶粘剂由70重量份水、20重量份聚乙烯亚胺、50重量份大豆蛋白、4重量份氢氧化钠、2重量份木质素磺酸钠、2重量份醋酸纤维素、2重量份十二烷基苯磺酸钠、8重量份木质素、6重量份氧化铝及8重量份聚乙烯醇制成;
所述胶粘剂的制备方法包括:
(1)将水、聚乙烯亚胺、氢氧化钠配制成溶液;
(2)将溶液升温至85℃,加入聚乙烯醇、木质素磺酸钠,搅拌反应45min;降温至40℃,加入大豆蛋白、十二烷基苯磺酸钠,搅拌2h,得到混合液;
(3)将醋酸纤维素溶于适量的丙酮中,得到醋酸纤维素丙酮溶液,备用;
(4)将步骤(3)制备的醋酸纤维素丙酮溶液加入到步骤(2)制备的混合液中,搅拌均匀后,加入木质素、氧化铝,搅拌反应2h,即得;
所述的改性膨润土的制备过程包括:天然膨润土加入1mol/L的硝酸铵溶液中搅拌4h,过滤,干燥;然后将膨润土采用三段式梯度煅烧,具体煅烧操作为:(a)在600℃下进行煅烧45min;(b)以10℃/min的升温速率升温到1000℃,并在该温度下保温煅烧60min;(c)以6℃/min的升温速率升温到1200℃,并在该温度下保温煅烧60min;煅烧结束后,自然冷却至室温,即得;
所述的阻燃防腐无甲醛木材的制备方法包括如下步骤:
(1)将磷酸氢二铵、椰子油脂肪酸二乙醇酰胺、硫酸钠、对甲苯磺酸钠和碳酸氢钠溶于适量的水中,形成溶液,然后将木纤维和甘蔗渣浸泡其中,25分钟后捞出,晾干后放在烘箱中,在90℃的条件下烘干30分钟,取出待其自然冷却后得到表面改性的混合纤维;
(2)将表面改性的混合纤维、丙烯酸丁酯、硬脂酸锌、松香季戊四醇酯混合均匀,得混合浆料;
(3)将胶粘剂和纳米二氧化钛搅拌混合均匀,然后加入复合阻燃剂搅拌均匀,随后依次加入混合浆料、异佛尔酮二异氰酸酯、松节油、改性膨润土、松香树脂,混合,铺装成型,得板坯;
(4)将板坯热压,热压温度为180℃,热压时间30min,热压压力为5MPa;
(5)将热压后的纤维板进行裁边处理、进行板面砂光,即得。
实施例2:一种阻燃防腐无甲醛木材的制备
原料为(重量份):木纤维120份,甘蔗渣40份,磷酸氢二铵3份,椰子油脂肪酸二乙醇酰胺3份,硫酸钠2份,对甲苯磺酸钠2份,碳酸氢钠0.5份,纳米二氧化钛1份,丙烯酸丁酯3份,硬脂酸锌3.5份,松香季戊四醇酯3份,胶粘剂15份,异佛尔酮二异氰酸酯1.5份,松节油3.5份,改性膨润土3.5份,松香树脂3份,复合阻燃剂1份;
复合阻燃剂为三氧化二锑、氢氧化铝、硼酸锌和甲基膦酸二甲酯的组合物,它们的重量配比为1:1:2:3;
所述胶粘剂由65重量份水、15重量份聚乙烯亚胺、45重量份大豆蛋白、4重量份氢氧化钠、1.5重量份木质素磺酸钠、1重量份醋酸纤维素、2重量份十二烷基苯磺酸钠、6重量份木质素、8重量份氧化铝及6重量份聚乙烯醇制成;
所述胶粘剂的制备方法包括:
(1)将水、聚乙烯亚胺、氢氧化钠配制成溶液;
(2)将溶液升温至85℃,加入聚乙烯醇、木质素磺酸钠,搅拌反应45min;降温至40℃,加入大豆蛋白、十二烷基苯磺酸钠, 搅拌2h,得到混合液;
(3)将醋酸纤维素溶于适量的丙酮中,得到醋酸纤维素丙酮溶液,备用;
(4)将步骤(3)制备的醋酸纤维素丙酮溶液加入到步骤(2)制备的混合液中,搅拌均匀后,加入木质素、氧化铝,搅拌反应2h, 即得;
所述的改性膨润土的制备过程包括:天然膨润土加入1mol/L的硝酸铵溶液中搅拌3h,过滤,干燥;然后将膨润土采用三段式梯度煅烧,具体煅烧操作为:(a)在600℃下进行煅烧30min;(b)以8-12℃/min的升温速率升温到1000℃,并在该温度下保温煅烧60min;(c)以6℃/min的升温速率升温到1200℃,并在该温度下保温煅烧30min;煅烧结束后,自然冷却至室温,即得;
所述的阻燃防腐无甲醛木材的制备方法包括如下步骤:
(1)将磷酸氢二铵、椰子油脂肪酸二乙醇酰胺、硫酸钠、对甲苯磺酸钠和碳酸氢钠溶于适量的水中,形成溶液,然后将木纤维和甘蔗渣浸泡其中,20分钟后捞出,晾干后放在烘箱中,在85℃的条件下烘干30分钟,取出待其自然冷却后得到表面改性的混合纤维;
(2)将表面改性的混合纤维、丙烯酸丁酯、硬脂酸锌、松香季戊四醇酯混合均匀,得混合浆料;
(3)将胶粘剂和纳米二氧化钛混合搅拌均匀,然后加入复合阻燃剂搅拌均匀,随后依次加入混合浆料、异佛尔酮二异氰酸酯、松节油、改性膨润土、松香树脂,混合,铺装成型,得板坯;
(4)将板坯热压,热压温度为200℃,热压时间20min,热压压力为4MPa;
(5)将热压后的纤维板进行裁边处理、进行板面砂光,即得。
实施例3:一种阻燃防腐无甲醛木材的制备
原料为(重量份):木纤维180份,甘蔗渣55份,磷酸氢二铵4.5份,椰子油脂肪酸二乙醇酰胺4份,硫酸钠4份,对甲苯磺酸钠2.5份,碳酸氢钠0.8份,纳米二氧化钛2.5份,丙烯酸丁酯4.5份,硬脂酸锌5份,松香季戊四醇酯4份,胶粘剂23份,异佛尔酮二异氰酸酯1.6份,松节油4.6份,改性膨润土4份,松香树脂5份,复合阻燃剂2.5份;
复合阻燃剂为三氧化二锑、氢氧化铝、硼酸锌和甲基膦酸二甲酯的组合物,它们的重量配比为1:1:2:3;
所述胶粘剂由75重量份水、25重量份聚乙烯亚胺、55重量份大豆蛋白、3.5重量份氢氧化钠、2.5重量份木质素磺酸钠、3重量份醋酸纤维素、1.5重量份十二烷基苯磺酸钠、7重量份木质素、8重量份氧化铝及8重量份聚乙烯醇制成;
所述胶粘剂的制备方法包括:
(1)将水、聚乙烯亚胺、氢氧化钠配制成溶液;
(2)将溶液升温至85℃,加入聚乙烯醇、木质素磺酸钠,搅拌反应45min;降温至40℃,加入大豆蛋白、十二烷基苯磺酸钠, 搅拌2h,得到混合液;
(3)将醋酸纤维素溶于适量的丙酮中,得到醋酸纤维素丙酮溶液,备用;
(4)将步骤(3)制备的醋酸纤维素丙酮溶液加入到步骤(2)制备的混合液中,搅拌均匀后,加入木质素、氧化铝,搅拌反应2h,即得;
所述的改性膨润土的制备过程包括:天然膨润土加入1mol/L的硝酸铵溶液中搅拌6h,过滤,干燥;然后将膨润土采用三段式梯度煅烧,具体煅烧操作为:(a)在600℃下进行煅烧60min;(b)以12℃/min的升温速率升温到1000℃,并在该温度下保温煅烧60min;(c)以8℃/min的升温速率升温到1200℃,并在该温度下保温煅烧60min;煅烧结束后,自然冷却至室温,即得;
所述的阻燃防腐无甲醛木材的制备方法包括如下步骤:
(1)将磷酸氢二铵、椰子油脂肪酸二乙醇酰胺、硫酸钠、对甲苯磺酸钠和碳酸氢钠溶于适量的水中,形成溶液,然后将木纤维和甘蔗渣浸泡其中,30分钟后捞出,晾干后放在烘箱中,在95℃的条件下烘干30分钟,取出待其自然冷却后得到表面改性的混合纤维;
(2)将表面改性的混合纤维、丙烯酸丁酯、硬脂酸锌、松香季戊四醇酯混合均匀,得混合浆料;
(3)将胶粘剂和纳米二氧化钛混合搅拌均匀,然后加入复合阻燃剂搅拌均匀,随后依次加入混合浆料、异佛尔酮二异氰酸酯、松节油、改性膨润土、松香树脂,混合,铺装成型,得板坯;
(4)将板坯热压,热压温度为200℃,热压时间40min,热压压力为6MPa;
(5)将热压后的纤维板进行裁边处理、进行板面砂光,即得。
对比例1:一种阻燃防腐无甲醛木材的制备(省略硫酸钠)
原料为(重量份):木纤维150份,甘蔗渣50份,磷酸氢二铵3份,椰子油脂肪酸二乙醇酰胺3份,对甲苯磺酸钠2份,碳酸氢钠0.6份,纳米二氧化钛2份,丙烯酸丁酯4份,硬脂酸锌4份,松香季戊四醇酯4份,胶粘剂20份,异佛尔酮二异氰酸酯1份,松节油4份,改性膨润土4份,松香树脂4份,复合阻燃剂2份;其他同实施例1。
对比例2:一种阻燃防腐无甲醛木材的制备(省略对甲苯磺酸钠)
原料为(重量份):木纤维150份,甘蔗渣50份,磷酸氢二铵3份,椰子油脂肪酸二乙醇酰胺3份,硫酸钠4份,碳酸氢钠0.6份,纳米二氧化钛2份,丙烯酸丁酯4份,硬脂酸锌4份,松香季戊四醇酯4份,胶粘剂20份,异佛尔酮二异氰酸酯1份,松节油4份,改性膨润土4份,松香树脂4份,复合阻燃剂2份;其他同实施例1。
对比例3:一种阻燃防腐无甲醛木材的制备(省略异佛尔酮二异氰酸酯)
原料为(重量份):木纤维150份,甘蔗渣50份,磷酸氢二铵3份,椰子油脂肪酸二乙醇酰胺3份,硫酸钠4份,对甲苯磺酸钠2份,碳酸氢钠0.6份,纳米二氧化钛2份,丙烯酸丁酯4份,硬脂酸锌4份,松香季戊四醇酯4份,胶粘剂20份,松节油4份,改性膨润土4份,松香树脂4份,复合阻燃剂2份;其他同实施例1。
对比例4:(省略木质素磺酸钠)
所述胶粘剂由70重量份水、20重量份聚乙烯亚胺、50重量份大豆蛋白、4重量份氢氧化钠、2重量份醋酸纤维素、2重量份十二烷基苯磺酸钠、8重量份木质素、6重量份氧化铝及8重量份聚乙烯醇制成;其他同实施例1。
对比例5:(用沸石替换膨润土)
所述的改性沸石的制备过程包括:天然沸石加入1mol/L的硝酸铵溶液中搅拌6h,过滤,干燥;然后将沸石采用三段式梯度煅烧,具体煅烧操作为:(a)在600℃下进行煅烧60min;(b)以12℃/min的升温速率升温到1000℃,并在该温度下保温煅烧60min;(c)以8℃/min的升温速率升温到1200℃,并在该温度下保温煅烧60min;煅烧结束后,自然冷却至室温,即得;(原料中膨润土用沸石替换,其他同实施例1)。
对比例6:(用NaCl替换硝酸铵))
所述的改性膨润土的制备过程包括:天然膨润土加入1mol/L的NaCl溶液中搅拌6h,过滤,干燥;然后将膨润土采用三段式梯度煅烧,具体煅烧操作为:(a)在600℃下进行煅烧60min;(b)以12℃/min的升温速率升温到1000℃,并在该温度下保温煅烧60min;(c)以8℃/min的升温速率升温到1200℃,并在该温度下保温煅烧60min;煅烧结束后,自然冷却至室温,即得;其他同实施例1。
对比例7
复合阻燃剂为氢氧化铝、硼酸锌和甲基膦酸二甲酯的组合物,它们的重量配比为1:2:3;其他同实施例1。
对比例8
复合阻燃剂为三氧化二锑、硼酸锌和甲基膦酸二甲酯的组合物,它们的重量配比为1:2:3;其他同实施例1。
实施例4:性能测试
测定本发明实施例1-3以及对比例1-8制备的木材的密度、内结合强度、静曲强度结果见表1。
表1本发明木材性能测试结果
组别 |
密度(kg/m3) |
内结合强度(MPa) |
静曲强度(MPa) |
实施例1 |
893.52 |
2.76 |
56.46 |
实施例2 |
894.76 |
2.73 |
56.38 |
实施例3 |
894.35 |
2.78 |
56.75 |
对比例1 |
842.18 |
1.79 |
45.15 |
对比例2 |
862.41 |
1.82 |
43.95 |
对比例3 |
834.81 |
2.13 |
44.59 |
对比例4 |
856.43 |
1.89 |
45.90 |
对比例5 |
851.70 |
2.15 |
48.12 |
对比例6 |
865.80 |
2.10 |
46.03 |
对比例7 |
867.27 |
2.23 |
50.82 |
对比例8 |
869.49 |
2.06 |
49.20 |
表1中的数据表明,本发明实施例1-3内结合强度和静曲强度高,表明本发明的木材具有较强的机械性能;而对比例1-8改变了木材的原料或者制备方法后,各项性能指标均下降。
实施例5 阻燃性能检测
测定本发明实施例1-3以及对比例1-8的氧指数,结果见表2。
表2 本发明木材的阻燃性能
组别 |
氧指数(%) |
实施例1 |
53.6 |
实施例2 |
53.3 |
实施例3 |
53.8 |
对比例1 |
42.1 |
对比例2 |
38.5 |
对比例3 |
38.6 |
对比例4 |
40.6 |
对比例5 |
42.0 |
对比例6 |
41.5 |
对比例7 |
32.9 |
对比例8 |
35.4 |
表2数据表明,本发明的木材具有优异的阻燃性能,而改变原料组成后阻燃性能会显著下降。
实施例6 负离子浓度检测
测定本发明实施例1-3制备的木制品的释放负离子性能,参照《材料负离子发生量的测试方法》Q/JC JJT030-2002标准采用静态法负离子测试仪进行检测,结果见表3。
表3 本发明木制品的释放负离子性能
组别 |
负离子个数 |
实施例1 |
1950 |
实施例2 |
1945 |
实施例3 |
1980 |
表3数据表明,本发明的木制品能够释放负离子。