CN106193524A - 一种复合重竹地板 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种竹板,尤其涉及一种复合重竹地板。它包括由多根竹纤维条排列后热压形成的竹板表板以及设置在所述竹板表板下方的竹板底板;所述竹板表板具有本体、表板端面、裸露以显示竹节形状的压成表面、设置在所述竹板底板上方的表板底面以及至少一个经切割而成的表板侧面;所述底板具有与所述竹板表板底面连接的底板表面、与所述底板表面相对设置的底板底面、与所述表板侧面相接的底板侧面以及与所述表板端面相接的底板端面。复合重竹地板的制备方法包括(1) 竹板表板预制(2)干燥;(3)竹板底板制备;(4)热压;(5)养身;(6)侧切。本发明复合重竹地板的强度高,加工效率高,生产成本低。
Description
技术领域
本发明涉及一种竹板,尤其涉及一种复合重竹地板。
背景技术
我国是竹子大国,竹子产量大,且拥有悠久的竹材利用历史,竹制品丰富。竹材具有韧性好、强度大的优点,在市场上被制作成室内地板、户外地板和家具等的原材料。然而竹材内含有大量的糖分、蛋白质,内含物丰富,因此极易受到竹腐真菌的侵害与腐蚀;木质素、半纤维素和纤维素的存在,使重组竹材料的尺寸稳定性差。
为解决上述技术问题,中国专利CN204876310U(2015-12-16)中公开了一种碳化竹木纤维竹丝复合水泥板,然而该产品无论是从表观上,还是从使用感受、加工时间、产品应用上都需要改进。
发明内容
本发明的目的是提供一种稳定性好、加工时间短、成本低的复合重竹地板。
本发明的技术目的是通过以下技术方案得以实现的:
一种复合重竹地板,它包括由多根竹纤维条排列后热压形成的竹板表板以及设置在所述竹板表板下方的底板;
所述竹板表板具有本体、表板端面、裸露以显示竹节形状的压成表面、设置在所述竹板底板上方的表板底面以及至少一个经切割而成的表板侧面;所述竹板表板为由第一热固性树脂和多根竹纤维条经固化共同形成的竹板表板;
所述底板具有与所述表板底面连接的底板表面、与所述底板表面相对设置的底板底面、与所述表板侧面相接的底板侧面以及与所述表板端面相接的底板端面;所述竹板表板和/或竹板底板内设置有将所述多根竹纤维条通过线缝纫、线编织、胶带粘接、热熔胶带粘接、木条、无纺布或纸条粘接拼接、夹紧装置夹紧或竹纤维条连接件连接排列而成的竹纤维条编织帘;
复合重竹地板的制备方法,包括以下制备步骤:
(1) 竹板表板预制:将竹纤维条通过在所述竹纤维条的非平行方向具有强度的竹纤维条连接件编织成竹纤维条编织帘;
(2)干燥:将所述竹纤维条编织帘送入干燥得到竹板表板干燥板;
(3)竹板底板制备;
(4)将所述竹板表板干燥板放置在竹板底板上方并共同热压;
(5)养身;
(6)侧切:按照需要的复合重竹地板宽度在竹纤维条编织热压板的侧面进行分切定宽。
本发明选择厚度较小的竹纤维条,通过竹纤维条连接件将竹纤维条编织排列成竹纤维条编织帘,可以大大提高铺装效率,同时使竹板表板的强度增加,使最后制成的竹板纹理更细腻,并且使后续浸胶和热压时间缩短;现有技术通常是先干燥宽度较大的竹条、然后再浸胶、然后再热压,热压时间长,而且热压时只能冷进冷出,热压后需要用冷水降温,降温过程中也会发生起泡分层;而且现有技术热压后还要再次进行干燥以控制含水率,因此整体效率低,生产成本高。本发明还通过设置侧切面,因此省了现有技术横切锯切成板40%左右的锯路损耗降低了成本。因此,本发明能提高加工效率,降低成本;并且使竹板表板具有天然的竹子纹理并且显示有竹节形状表面。
本发明的复合重竹地板具有至少一个侧切面,又具有天然的竹子纹理并且显示有竹节形状表面,复合重竹地板的强度高,加工效率高。复合重竹地板具有至少一个侧切面,通过侧切得到所需板材,而现有技术制备该类板材时,只能通过横切完成;本发明相比现有技术可以节省横切锯切成板40%左右的锯路损耗降低了成本,整体生产成本可以大大降低。
发明人发现,复合重竹地板为竹板表板和竹板底板两层结构时,在竹板底板上尤其是竹板底板背面开设具有一定深度的多个应力槽,可以进一步保持复合重竹地板的整体应力平衡,防止竹板开裂。若正反面都是用竹纤维条热压,可以进一步提高复合重竹地板的稳定性。
作为优选,所述步骤(2)干燥至含水率6-10%。
作为优选,所述多根竹纤维条类平行方式排列;所述竹板底板为木单板、竹丝、竹束、竹片、展平竹类宽幅面竹板、或由第一热固性树脂和竹纤维条经固化共同形成的竹板底板。所述类平行方式包括平行方式和近似平行方式。因为每根竹纤维条具有天然的形状,实际排列时可能难以完全平行。
作为优选,所述竹板表板内设置有横穿多根竹纤维条并在所述竹纤维条的非平行方向具有强度的竹纤维条连接件,所述竹纤维条连接件在相邻的一根或两根以上的竹纤维条的上下方向交错排列。
所述横穿包括水平穿过或与竹纤维条呈小于直角的角度倾斜穿过。
通过竹纤维条连接件将竹纤维条编织排列成竹纤维条编织帘,可以大大提高铺装效率,同时使竹板表板的强度增加,从而可以进一步减小竹板表板的厚度,因而提高加工效率,且使成本大大降低。
更优选地,所述竹板底板上开设有一条以上的应力槽;
所述应力槽的宽度为1mm以上,深度为4mm以上;相邻应力槽的间隔距离为5-20cm。
发明人发现,对于选用一定宽度和厚度的竹纤维条基础上制备的竹板表板和竹板底板,在竹板底板上制备特定宽度、深度的应力槽并同时控制相邻应力槽的间隔距离,可以更进一步保持复合重竹地板的整体应力平衡,防止竹板开裂,进一步提高复合重竹地板的稳定性。作为优选,所述竹板表板或竹板底板的厚度为2-8mm。
相对于现有复合重竹地板的表层或底层厚度,竹板表板或竹板底板的厚度减小,可以使成本大大降低。
作为优选,所述竹纤维条的厚度为1-8mm,宽度为1-99mm。
本发明竹纤维条的宽度和厚度小,使最后制成的竹板纹理更细腻,并且使后续浸胶和热压时间缩短,从而提高加工效率,降低成本本发明竹纤维条可以通过原竹—截断—开片—去青去黄—碳化—疏解—干燥的工序制备而成,可以根据原材料的形态,呈现出不同的竹节形状,从而使竹板表板具有天然的竹子纹理并且显示有竹节形状表面。本发明竹纤维条根据宽度不同,可以人为地按照宽度大小依次分类为竹板,竹片或竹丝。
作为优选,所述竹板表板和竹板底板之间还设置有芯板;所述竹板表板和所述竹板底板之间设置有第一热固性树脂层或第二热固性树脂层;或者所述竹板表板、芯板和所述竹板底板之间设置有第一热固性树脂层或第二热固性树脂层。
热固性树脂,是指树脂加热后产生化学变化,逐渐硬化成型,再受热也不软化,也不能溶解的一种树脂。制备竹板表板或竹板底板时,将热固性树脂施胶在竹纤维条上,该热固性树脂称为第一热固性树脂。竹板表板和竹板底板的层与层之间、或者竹板表板、竹板芯板和竹板底板的层与层之间设置有热固性树脂胶层,该热固性树脂胶层使用的胶称为第二热固性树脂,区别于竹纤维条编织成帘过程中施用的热固性树脂胶。在竹板的不同部位施加相同的热固性树脂胶,可以提高竹板热压时和热压后的尺寸稳定性和弹性模量。
施胶可以是喷胶、也可以是浸胶、也可以是滚胶,根据原材料来定,如原材料是竹片,施胶方式可以是喷胶、滚胶或浸胶,如果是竹丝,则是浸胶,如果是竹板则是滚胶。
竹板表板和芯板之间设置的热固性树脂可以与生物质材料芯板和底板之间设置的热固性树脂相同,也可以不同。当不同时,应选择热压时相互融合性好的不同种类。
作为优选,所述芯板为生物质材料芯板,选自竹层积材、竹集成材、木板、木材集成材、木材层积材、纤维板、刨花板、多层板、定向刨花板、竹板、块状结构的且具有厚度的杉木条编织帘或竹纤维条编织帘。选择生物质材料芯板便于后续热压制备。
作为优选,所述第一热固性树脂层或第二热固性树脂层为酚醛树脂胶、三聚氰胺甲醛树脂、脲醛树脂或三聚氰胺改性的脲醛树脂。
作为优选,三聚氰胺改性的脲醛树脂(改性MUF胶黏剂)的制备方法为:
A.按重量份称重质量浓度为36.5-37.4wt%的甲醛水溶液100份、质量浓度为30-50wt%的碱性物质溶液0.1-0.5份和0.3-0.6份端氨基超支化聚合物PAMAM,投入反应釜,开启搅拌;
B.按重量份添加1-4份六氯环三磷腈,升温至50-55℃,自行升温至75-85℃时,添加35-55份三聚氰胺,继续升温至90-95℃,反应得初步缩聚物;
C.在上述初步缩聚物中添加40-45份三聚氰胺,并加入0.6-0.9份对甲苯磺酰胺,得到第二缩聚物;
D.将第二缩聚物降温至70-75℃时添加20-30份尿素,继续反应8-12min,降温至30-50℃时出胶。
本发明采用对甲苯磺酰胺、端氨基超支化聚合物PAMAM改性,分次分阶段加入尿素、三聚氰胺和甲醛,多次投料,使制备过程中的改性MUF树脂胶的中间体含量最大,从而可以提高板材强度、耐磨性和使用寿命;利用端氨基超支化聚合物PAMAM分子内的大量活性官能团和其结构的高度支化特性来改性MUF树脂,使树脂的性能增强,稳定性提高,游离甲醛释放量得到有效控制;采用本发明改性MUF胶黏剂处理的科技木甲醛释放量小于0.2mg/L,达到日本F☆☆☆☆标准。
作为优选,所述竹板底板为竹纤维条编织热压板,所述竹纤维条编织热压板上设置有在所述竹纤维条的非平行方向具有强度的竹纤维条连接件,所述竹纤维条连接件在相邻的一根或两根以上的竹纤维条的上下方向交错排列。
通过竹纤维条连接件将竹纤维条编织排列成竹纤维条编织帘,可以大大提高铺装效率,同时使竹板表板的强度增加,从而可以进一步减小竹板表板的厚度,因而提高加工效率,且使成本大大降低。
作为优选,所述竹纤维条连接件为竹丝、棉线或细铁丝。
作为优选,所述竹板表板通过一层或两层以上的竹纤维条编织帘热压而成。
作为优选,所述步骤(1)竹板表板预制包括将竹纤维条编织帘浸渍第一热固性树脂得到竹板表板预制板;在步骤(4)热压固化完成后在竹板底板上开设应力槽。
若采用对竹纤维条浸胶后再热压,可以提高竹板表板和复合重竹地板的热稳定性。
开设应力槽更有利于复合主板背面的应力释放。
作为优选,所述竹板底板制备包括竹板底板预制和干燥;
竹板底板预制包括将厚度1-8mm、宽度1-99mm的竹纤维条通过在所述竹纤维条的非平行方向具有强度的竹纤维条连接件编织成竹纤维条编织帘,将竹纤维条编织帘浸渍第一热固性树脂得到竹板底板预制板;
干燥包括将所述竹板底板预制板送入干燥至含水率6-10%,得到竹板底板干燥板。
作为优选,所述热压之前先在竹板表板和竹板底板之间施加第二热固性树脂层。
本发明是否需要在竹板表板和竹板底板之间施加所述第二热固性树脂取决于原材料;如果步骤(1)中的竹纤维条编织帘不浸胶,竹板表板和竹板底板热压前需要在层与层之间先施胶后再进行热压;如果对步骤(1)中的竹纤维条编织帘浸胶,竹板表板和竹板底板热压前在层与层之间可以施胶也可以不施胶,可以施加相同的胶,也可以施加不同的胶。
本发明的热压固化可以采用三种方式:
第一种是热进热出,指压机不用降温,温度在120-180之间,含水率需要在6-10%之间,不会放泡气泡,生产效率高,常规热压机就可以。
第二种是热进冷出,需要用连续式的热压机,生产效率高,指压机分两段,前段是就加热,后一段是冷却,含水率可以在6-20%之间,温度120-180之间。
第三种是冷进冷出,压机需降温,温度在120-180之间,含水率在6-20%。
对于上述三种方式,工艺流程是:
第一种热进热出:进料—热压机热压——出料;
第二种热进冷出: 进料—热压机热压—热压机降温—出料;
第三种冷进冷出: 进料—热压机加温—热压机保温热压—热压机降温—出料。
本发明通过先浸胶再干燥再热压,并控制热压参数,使热压固化整体时间较短;浸胶后再干燥,然后再热压,可以热压时热进热出。
作为优选,将所述竹板表板干燥板放置在芯板的上方,在热压压力3-6MPa/cm2、热压温度120-170℃进行热压,热压时间10-20min,得到竹纤维条编织热压板。热压完成后,竹板表板厚度为2-8mm,芯板厚度为2-8mm,复合重竹地板整体厚度为9-20mm。
作为优选,所述竹纤维条编织帘的宽度为0.6-2m。
现有工艺制备时,表层宽度一般为10cm左右,本发明竹纤维条编织帘相比现有技术要宽至少6-12倍以上,并且可以高效率的热压完成,生产时间相比现有技术可以减少30%以上,生产效率大大提高。
作为优选,所述步骤(4)热压速率1.2-1.6min/mm。
热压时,控制热压速率,可以防止板材热压鼓泡。作为进一步的优选,发明人还在热压时采用排气垫网排水蒸汽,进一步防止板材起泡分层。
作为优选,芯板制备包括先编织制备块状结构的且具有一定厚度的杉木条编织帘或竹条编织帘,然后浸渍第二热固性树脂,再送入热压。
作为优选,将竹板表板干燥板放置在竹板底板的上方进行热压前,在竹板表板干燥板的底面或竹板底板的顶面涂覆第一热固性树脂或第二热固性树脂。
作为优选,所述养身包括养身释放热应力3-7天。
作为优选,所述复合重竹地板在底板侧面、底板侧面和部分表板侧面、底板端面或底板端面和部分表板端面具有沿复合竹地板长度方向或宽度方向的两侧加工出来的榫口结构。
综上所述,本发明具有以下有益效果:
1、本发明的复合重竹地板具有至少一个侧切面,又具有天然的竹子纹理并且显示有竹节形状表面,复合重竹地板的强度高,加工效率高。复合重竹地板具有至少一个侧切面,因此省了现有技术横切锯切成板40%左右的锯路损耗降低了成本,整体生产成本可以降低70%左右;
2、本发明选择厚度和宽度较小的竹纤维条,通过竹纤维条连接件将竹纤维条编织排列成竹纤维条编织帘,可以大大提高铺装效率,同时使竹板表板的强度增加,使最后制成的竹板纹理更细腻,并且使后续施胶和热压时间缩短;本发明通过先施胶再干燥再热压,并控制热压参数,使热压固化整体时间较短;施胶后再干燥,然后再热压,并且可以热压时热进热出,因此整体效率高,生产成本低。
附图说明
图1是本发明竹纤维条连接件水平穿过竹纤维条并在相邻的一根竹纤维条的上下方向交错排列的双层结构的复合重竹地板结构示意图;
图2是本发明竹纤维条连接件水平穿过竹纤维条并在相邻的两根竹纤维条(间隔一根)的上下方向交错排列的双层结构的复合重竹地板一种结构示意图;
图3是本发明竹纤维条连接件水平穿过竹纤维条并在相邻的两根竹纤维条(间隔两根)的上下方向交错排列的双层结构的复合重竹地板一种结构示意图;
图4是本发明竹纤维条连接件水平穿过竹纤维条并在相邻的三根竹纤维条(间隔一根)的上下方向交错排列的双层结构的复合重竹地板一种结构示意图;
图5是本发明竹纤维条连接件水平穿过竹纤维条并在相邻的三根竹纤维条(间隔两根)的上下方向交错排列的双层结构的复合重竹地板一种结构示意图;
图6是本发明竹纤维条连接件水平穿过竹纤维条并在相邻的三根竹纤维条(间隔三根)的上下方向交错排列的双层结构的复合重竹地板一种结构示意图;
图7是本发明竹纤维条连接件倾斜穿过竹纤维条并在相邻的一根竹纤维条(间隔一根)的上下方向交错排列的双层结构的复合重竹地板一种结构示意图;
图8是本发明竹纤维条连接件倾斜穿过竹纤维条并在相邻的两根竹纤维条(间隔一根)的上下方向交错排列的双层结构的复合重竹地板一种结构示意图;
图9是本发明竹纤维条连接件倾斜穿过竹纤维条并在相邻的两根竹纤维条(间隔两根)的上下方向交错排列的双层结构的复合重竹地板一种结构示意图;
图10是本发明竹纤维条连接件倾斜穿过竹纤维条并在相邻的三根竹纤维条(间隔一根)的上下方向交错排列的双层结构的复合重竹地板一种结构示意图;
图11是本发明竹纤维条连接件倾斜穿过竹纤维条并在相邻的三根竹纤维条(间隔两根)的上下方向交错排列的双层结构的复合重竹地板一种结构示意图;
图12是本发明竹纤维条连接件倾斜穿过竹纤维条并在相邻的三根竹纤维条(间隔三根)的上下方向交错排列的双层结构的复合重竹地板一种结构示意图;
图13是本发明竹纤维条连接件水平穿过竹纤维条并在相邻的一根竹纤维条的上下方向交错排列的三层结构的复合重竹地板一种结构示意图;
图14是本发明两层结构的复合重竹地板示意图;
图15是本发明复合重竹地板应用在地板上的榫接拼装示意图。
具体实施方式
如图1-图15所示,复合重竹地板包括由多根竹纤维条01排列后热压形成的竹板表板1以及设置在竹板表板1下方的竹板底板2;竹板表板具有本体10、表板端面14、裸露以显示竹节形状的压成表面11、与底板连接的表板底面12以及至少一个经切割而成的表板侧面13; 底板2具有与竹板表板底面12连接的底板表面21、与底板表面21 相对设置的底板底面22、与表板侧面13相接的底板侧面23以及与表板端面14相接的底板端面24。
竹板表板1和/或竹板底板2通过将所述多根竹纤维条01通过线缝纫、线编织、胶带粘接、热熔胶带粘接、木条、无纺布或纸条粘接拼接、夹紧装置夹紧或竹纤维条连接件02连接排列而成的竹纤维条编织帘构成。
竹板底板2可以为木单板、竹丝、竹束、竹片、展平竹类宽幅面竹板、或由第一热固性树脂和竹纤维条经固化共同形成的竹板底板。发明人经过实验发现,若正反面都是用竹纤维条热压,可以进一步提高复合重竹地板的稳定性。竹板底板为竹纤维条编织热压板,竹纤维条编织热压板上设置有在竹纤维条的非平行方向具有强度的竹纤维条连接件,竹纤维条连接件在相邻的一根或两根以上的竹纤维条的上下方向交错排列。
如图14所示,当复合重竹地板是包括竹板表板1和竹板底板2的两层结构时,为了加强复合重竹地板的应力平衡和稳定性,在复合重竹地板背面也就是竹板底板2的底部开设有多条应力槽25,应力槽25可以均匀布置,应力槽25的宽度为1mm以上,深度为4mm以上;相邻应力槽25的间隔距离为5-20cm。
如图1-图12所示,多根竹纤维条01类平行方式排列,竹板表板1内设置有横穿多根竹纤维条01并在竹纤维条01的非平行方向具有强度的竹纤维条连接件02,竹纤维条连接件02在相邻的一根或两根以上的竹纤维条01的上下方向交错排列。横穿包括水平穿过或与竹纤维条呈小于直角的角度倾斜穿过。
为了使最后制成的竹板纹理更细腻,使后续浸胶和热压时间缩短,从而提高加工效率,降低成本;并且使竹板表板具有天然的竹子纹理并且显示有竹节形状表面;减小竹纤维条的宽度和厚度,控制竹纤维条的厚度为1-8mm,宽度为1-99mm。竹板表板1的厚度为2-8mm。复合重竹地板整体厚度为9-20mm。
竹板表板1为一层或两层以上的竹纤维条编织帘热压而成的竹纤维条编织帘热压板。如图1-图6所示,竹纤维条连接件水平穿过竹纤维条,竹纤维条连接件与竹纤维条相垂直,并且竹纤维条连接件02在相邻的一根或两根以上的竹纤维条01的上下方向交错排列,例如可以是每1根、两根或三根编织,间隔一根、两根或三根。
如图7-图12所示,竹纤维条连接件倾斜穿过竹纤维条,竹纤维条连接件与竹纤维条的夹角小于90度,并且竹纤维条连接件02在相邻的一根或两根以上的竹纤维条01的上下方向交错排列,例如可以是每1根、两根或三根编织,间隔一根、两根或三根。竹纤维条连接件02可以选自竹丝、棉线或细铁丝。
复合重竹地板可以是两层以上的结构。如图13所示,竹板表板1与竹板底板2之间还设置有芯板3。芯板3为生物质材料芯板,选自纤维板、刨花板、科技木单板或者是块状结构的且具有厚度的杉木条编织帘或竹条编织帘。
为了提高竹板的强度,还可以进一步在竹板表板1和芯板3之间设置有第一热固性树脂层或第二热固性树脂层;或者竹板表板1、芯板3和竹板底板2之间设置有第一热固性树脂层或第二热固性树脂层。竹板表板和芯板之间设置的热固性树脂可以与生物质材料芯板和底板之间设置的热固性树脂相同,也可以不同。当不同时,应选择热压时相互融合性好的不同种类。
制备的复合重竹地板可以用于多种场合,例如家具板,墙面装饰板,吊顶或地板。复合重竹地板用于地板时,复合竹竹板在底板侧面23、底板侧面23和部分表板侧面13、底板端面24或底板端面24和部分表板端面14具有沿复合竹地板长度方向或宽度方向的两侧加工出来的榫口结构10。本发明复合竹地板实际安装使用时,按照图15所示进行榫卯装配。
实施例一
复合重竹地板的制备方法,包括以下制备步骤:
(1) 竹板表板预制:将在竹纤维条的非平行方向具有强度的竹纤维条连接件02横穿厚度1mm、宽度1mm的竹纤维条01编织成竹纤维条编织帘;竹纤维条编织帘的宽度为0.6m;
(2)干燥:将竹板表板预制板送入干燥至含水率6%,得到竹板表板干燥板;
(3)底板制备;
(4)热压:在竹板表板底部或竹板底板顶部施加热固性树脂胶,将竹板表板干燥板放置在竹板底板的上方,在热压压力3MPa/cm2、热压温度170℃进行热压,热压时间20min,得到竹纤维条编织热压板;热压固化完成后在竹板底板背面开设应力槽25;
(5)养身;
(6)侧切:按照需要的复合重竹地板宽度在竹纤维条编织热压板的侧面进行分切定宽。
实施例二
复合重竹地板的制备方法,包括以下制备步骤:
(1) 竹板表板预制:将在竹纤维条的非平行方向具有强度的竹纤维条连接件02横穿厚度4mm、宽度10mm的竹纤维条01编织成竹纤维条编织帘,将竹纤维条编织帘浸渍第一热固性树脂得到竹板表板预制板;竹纤维条编织帘的宽度为2m;
(2)干燥:将竹板表板预制板送入干燥至含水率10%,得到竹板表板干燥板;
(3)底板制备;
(4)热压:将竹板表板干燥板放置在竹板底板的上方,在热压压力6MPa/cm2、热压温度120℃进行热压,热压时间10min,得到竹纤维条编织热压板;热压固化完成后在竹板底板背面开设应力槽25;
(5)养身;
(6)侧切:按照需要的复合重竹地板宽度在竹纤维条编织热压板的侧面进行分切定宽。
实施例三
复合重竹地板的制备方法,包括以下制备步骤:
(1) 竹板表板预制:将在竹纤维条的非平行方向具有强度的竹纤维条连接件02横穿厚度2mm、宽度15mm的竹纤维条01编织成竹纤维条编织帘,将竹纤维条编织帘浸渍第一热固性树脂得到竹板表板预制板;竹纤维条编织帘的宽度为1.5m;
(2)干燥:将竹板表板预制板送入干燥至含水率8%,得到竹板表板干燥板;
(3)底板制备;
(4)热压:将竹板表板干燥板放置在竹板底板的上方,在热压压力5MPa/cm2、热压温度140℃进行热压,热压时间15min,得到竹纤维条编织热压板;热压固化完成后在竹板底板背面开设应力槽25;
(5)养身;
(6)侧切:按照需要的复合重竹地板宽度在竹纤维条编织热压板的侧面进行分切定宽。
实施例四
同实施例一,不同的是竹纤维条01的宽度为99mm,竹板表板1和竹板底板2之间设置有芯板3,在竹板表板1和竹板底板2之间设置有第一热固性树脂层或第二热固性树脂层;或者竹板表板1、芯板3和竹板底板2之间设置有第一热固性树脂层或第二热固性树脂层。
第一热固性树脂层或第二热固性树脂层为酚醛树脂胶、三聚氰胺甲醛树脂、脲醛树脂或三聚氰胺改性的脲醛树脂。
三聚氰胺改性的脲醛树脂(改性MUF胶黏剂)的制备方法为:
A.将重量份称重质量浓度为36.5wt%的甲醛水溶液100份、质量浓度为30wt%的碱性物质溶液0.1份和0.3份端氨基超支化聚合物PAMAM,投入反应釜,开启搅拌;碱性物质为氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化钙、氢氧化钡或氨水;
B.添加1份六氯环三磷腈,升温至50℃,自行升温至75℃时,添加35份三聚氰胺,继续升温至90℃,反应得初步缩聚物;
C.在上述初步缩聚物中添加40份三聚氰胺,并加入0.6份对甲苯磺酰胺,得到第二缩聚物;
D.将第二缩聚物降温至70℃时添加20份尿素,继续反应8min,降温至30℃时出胶。
本发明采用对甲苯磺酰胺、端氨基超支化聚合物PAMAM改性,分次分阶段加入尿素、三聚氰胺和甲醛,多次投料,使制备过程中的改性MUF树脂胶的中间体含量最大,从而可以提高板材强度、耐磨性和使用寿命;利用端氨基超支化聚合物PAMAM分子内的大量活性官能团和其结构的高度支化特性来改性MUF树脂,使树脂的性能增强,稳定性提高,游离甲醛释放量得到有效控制;采用本发明改性MUF胶黏剂处理的科技木甲醛释放量小于0.2mg/L,达到日本F☆☆☆☆标准。
实施例五
同实施例一和四,不同的是步骤(1)还包括将竹纤维条编织帘浸渍第一热固性树脂得到竹板表板预制板;在竹板表板1和竹板底板2之间设置有第一热固性树脂层或第二热固性树脂层;或者竹板表板1、芯板3和竹板底板2之间设置有第一热固性树脂层或第二热固性树脂层。
第一热固性树脂层或第二热固性树脂层为酚醛树脂胶、三聚氰胺甲醛树脂、脲醛树脂或三聚氰胺改性的脲醛树脂。
三聚氰胺改性的脲醛树脂(改性MUF胶黏剂)的制备方法为:
A.将重量份称重质量浓度为37.4wt%的甲醛水溶液100份、质量浓度为50wt%的碱性物质溶液0.5份和0.6份端氨基超支化聚合物PAMAM,投入反应釜,开启搅拌;碱性物质为氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化钙、氢氧化钡或氨水;
B.添加1份六氯环三磷腈,升温至55℃,自行升温至85℃时,添加55份三聚氰胺,继续升温至95℃,反应得初步缩聚物;
C.在上述初步缩聚物中添加45份三聚氰胺,并加入0.9份对甲苯磺酰胺,得到第二缩聚物;
D.将第二缩聚物降温至75℃时添加30份尿素,继续反应12min,降温至50℃时出胶。
实施例六
同实施例一,不同的是在竹板表板1和芯板3之间设置有第一热固性树脂层或第二热固性树脂层;或者竹板表板1、芯板3和竹板底板2之间设置有第一热固性树脂层或第二热固性树脂层。
第一热固性树脂层或第二热固性树脂层为酚醛树脂胶、三聚氰胺甲醛树脂、脲醛树脂或三聚氰胺改性的脲醛树脂。
三聚氰胺改性的脲醛树脂(改性MUF胶黏剂)的制备方法为:
A.将重量份称重质量浓度为36.9wt%的甲醛水溶液100份、质量浓度为40wt%的碱性物质溶液0.4份和0.5份端氨基超支化聚合物PAMAM,投入反应釜,开启搅拌;碱性物质为氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化钙、氢氧化钡或氨水;
B.添加3份六氯环三磷腈,升温至53℃,自行升温至80℃时,添加45份三聚氰胺,继续升温至92℃,反应得初步缩聚物;
C.在上述初步缩聚物中添加43份三聚氰胺,并加入0.8份对甲苯磺酰胺,得到第二缩聚物;
D.将第二缩聚物降温至72℃时添加20-30份尿素,继续反应9min,降温至40℃时出胶。
对比实施例
复合板的加工方法,包括如下步骤:
步骤一:选料
竹材加工过程中产生的毛竹边角料,分为细条状的竹丝,和零碎的竹段,选料就是将竹丝、竹段分选出来,然后对竹丝和竹段进行水热处理,所述水热处理就是将竹丝和竹段在90~ 160℃温度下蒸煮3 ~ 5 小时,处理后的竹材含水率控制在40% ~ 60% 之间,其主要作用是防虫、防霉处理,降低原料的硬度;增加原料的柔韧性,降低竹材表面腊质,增加胶合强度;水热处理后,将竹丝选出,将竹段削片,加工成竹碎料;
步骤二:加工竹丝
将竹丝按长短粗细分选出各种规格,扎捆成束,长短粗细相近的用于加工相应规格的竹丝层;将扎捆成束的竹丝放到烘房进行干燥,使其含水率为10 ~ 15%,此竹丝为本色;
将经过上述干燥处理的竹丝放进碳化炉内进行碳化,控制温度与时间可以控制炭化的不同程度,炭化后的竹丝为浅棕色或深棕色;
经干燥、碳化后的竹丝用脲胶、酚醛胶或三聚氰胺胶进行浸胶,再进行干燥,含胶量占原材料总重量的2% ~ 6%,含水率为8% ~ 15% ;
步骤三:加工竹碎料
将竹碎料放到烘房进行干燥,使其含水率为10 ~ 15%,竹碎料采用喷雾施胶法,通过拌胶机上盖的喷胶孔将脲胶、酚醛胶或三聚氰胺胶液以雾状形式喷洒到碎料的表面,通过搅拌器的搅拌使胶液在碎料表面逐步趋于均匀分布,含胶量占竹碎料总重量的8% ~15%,施胶后的竹碎料放在常温下半小时左右;
步骤四:加工竹丝复合板
根据待制竹丝复合板的体积和密度计算出每层竹丝层所需的竹丝重量和每层竹碎料层所需的竹碎料重量并进行称重,制作可拆装的盒式或框式坯模,将单层竹丝料装入坯模中,在单层竹丝料上铺一层竹碎料,竹碎料上再铺一层竹丝料,竹丝层与竹碎料层交错叠置,稍微施加振动使竹丝料和竹碎料在坯模中装填密实形成竹丝复合板初坯,拆坯模,再对竹丝复合板初坯捆绑固定,捆绑所使用的束带的厚度优选为0.3 ~ 0.5mm ;
将竹丝复合板初坯放入热压机中进行热压固化成型,温度控制在85 ~ 180℃,时间6~ 20 分钟,竹丝复合板初坯越厚,所需时间越长,反之竹丝复合板初坯越薄,所需时间越短,拆除捆绑带,将成型后的竹丝复合板移置于温室内进行热固化,温度控制在150 ~200℃,时间为3 ~ 8 小时;
步骤五:锯边、砂光。
热压后的毛边竹丝复合板经冷却后,锯成各种规格的竹丝复合板,再进行砂光处理。
表1 实施例和对比实施例复合重竹地板产品技术参数
本具体实施例仅仅是对本发明的解释,其并不是对本发明的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本发明的权利要求范围内都受到专利法的保护。
Claims (10)
1.一种复合重竹地板,其特征在于:
它包括由多根竹纤维条(01)排列后热压形成的竹板表板(1)以及设置在所述竹板表板(1)下方的竹板底板(2);
所述竹板表板(1)具有本体(10)、表板端面(14)、裸露以显示竹节形状的压成表面(11)、设置在所述竹板底板(2)上方的表板底面(12)以及至少一个经切割而成的表板侧面(13);所述竹板表板(1)为由第一热固性树脂和多根竹纤维条(01)经固化共同形成的竹板表板;
所述竹板底板(2)具有与所述表板底面(12)连接的底板表面(21)、与所述底板表面(21) 相对设置的底板底面(22)、与所述表板侧面(13)相接的底板侧面(23)以及与所述表板端面(14)相接的底板端面(24);
所述竹板表板(1)和/或竹板底板(2)内设置有将所述多根竹纤维条(01)通过线缝纫、线编织、胶带粘接、热熔胶带粘接、木条、无纺布或纸条粘接拼接、夹紧装置夹紧或竹纤维条连接件(02)连接排列而成的竹纤维条编织帘;
复合重竹地板的制备方法,包括以下制备步骤:
(1) 竹板表板预制:将竹纤维条(01)通过在所述竹纤维条(01)的非平行方向具有强度的竹纤维条连接件(02)编织成竹纤维条编织帘;
(2)干燥:将所述竹纤维条编织帘送入干燥,得到竹板表板干燥板;
(3)竹板底板制备;
(4)将所述竹板表板干燥板放置在竹板底板上方并共同热压;
(5)养身;
(6)侧切:按照需要的复合重竹地板宽度在竹纤维条编织热压板的侧面进行分切定宽。
2.根据权利要求1所述的一种复合重竹地板,其特征在于:所述竹板底板(2)为木单板、竹丝、竹束、竹片、展平竹类宽幅面竹板、或由第一热固性树脂和竹纤维条(01)经固化共同形成的竹板底板。
3.根据权利要求1所述的一种复合重竹地板,其特征在于:所述多根竹纤维条(01)类平行方式排列;所述竹板表板(1)内设置有横穿多根所述竹纤维条(01)并在所述竹纤维条(01)的非平行方向具有强度的竹纤维条连接件(02),所述竹纤维条连接件(02)在相邻的一根或两根以上的竹纤维条(01)的上下方向交错排列。
4.根据权利要求1所述的一种复合竹板,其特征在于:所述竹板底板(2)上开设有一条以上的应力槽(25);
所述应力槽的宽度为1mm以上,深度为4mm以上;相邻应力槽的间隔距离为5-20cm。
5.根据权利要求1所述的一种复合重竹地板,其特征在于:所述竹板表板(1)和竹板底板(2)之间还设置有芯板(3);所述竹板表板(1)和所述竹板底板(2)之间设置有第一热固性树脂层或第二热固性树脂层;或者所述竹板表板(1)、芯板(3)和所述竹板底板(2)之间设置有第一热固性树脂层或第二热固性树脂层。
6.根据权利要求5所述的一种复合重竹地板,其特征在于:所述芯板(3)为生物质材料芯板,选自竹层积材、竹集成材、木板、木材集成材、木材层积材、纤维板、刨花板、多层板、定向刨花板、竹板、块状结构的且具有厚度的杉木条编织帘或竹纤维条编织帘。
7.根据权利要求2所述的一种复合重竹地板,其特征在于:所述竹纤维条连接件(02)为竹丝、棉线、木条、胶线或细铁丝。
8.根据权利要求1所述的一种复合重竹地板,其特征在于:所述步骤(1)竹板表板预制包括将竹纤维条编织帘浸渍第一热固性树脂得到竹板表板预制板;所述步骤(4)热压完成后在竹板底板上开设应力槽。
9.根据权利要求8所述的一种复合重竹地板,其特征在于:所述复合重竹地板在底板侧面(23)、底板侧面(23)和部分表板侧面(13)、底板端面(24)、底板端面(24)和部分表板端面(14)具有沿复合重竹地板长度方向或宽度方向的两侧加工出来的榫口结构(10)。
10.根据权利要求1-9任一项所述的一种复合重竹地板,其特征在于:所述竹纤维条(01)的厚度为1-8mm,宽度为1-99mm。
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