CN115216037A - 一种壳聚糖改性高强度抗菌木塑复合板的制备方法 - Google Patents

一种壳聚糖改性高强度抗菌木塑复合板的制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN115216037A
CN115216037A CN202210931960.4A CN202210931960A CN115216037A CN 115216037 A CN115216037 A CN 115216037A CN 202210931960 A CN202210931960 A CN 202210931960A CN 115216037 A CN115216037 A CN 115216037A
Authority
CN
China
Prior art keywords
powder
plastic composite
composite board
chitosan
poplar
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202210931960.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN115216037B (zh
Inventor
叶浩然
葛省波
张仲凤
石洋
郑桂洋
许新帅
张明龙
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nanjing Forestry University
Original Assignee
Nanjing Forestry University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nanjing Forestry University filed Critical Nanjing Forestry University
Priority to CN202210931960.4A priority Critical patent/CN115216037B/zh
Publication of CN115216037A publication Critical patent/CN115216037A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN115216037B publication Critical patent/CN115216037B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J5/00Manufacture of articles or shaped materials containing macromolecular substances
    • C08J5/18Manufacture of films or sheets
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B27WORKING OR PRESERVING WOOD OR SIMILAR MATERIAL; NAILING OR STAPLING MACHINES IN GENERAL
    • B27NMANUFACTURE BY DRY PROCESSES OF ARTICLES, WITH OR WITHOUT ORGANIC BINDING AGENTS, MADE FROM PARTICLES OR FIBRES CONSISTING OF WOOD OR OTHER LIGNOCELLULOSIC OR LIKE ORGANIC MATERIAL
    • B27N3/00Manufacture of substantially flat articles, e.g. boards, from particles or fibres
    • B27N3/08Moulding or pressing
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J2397/00Characterised by the use of lignin-containing materials
    • C08J2397/02Lignocellulosic material, e.g. wood, straw or bagasse
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J2405/00Characterised by the use of polysaccharides or of their derivatives not provided for in groups C08J2401/00 or C08J2403/00
    • C08J2405/08Chitin; Chondroitin sulfate; Hyaluronic acid; Derivatives thereof
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J2455/00Characterised by the use of homopolymers or copolymers, obtained by polymerisation reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds, not provided for in groups C08J2423/00 - C08J2453/00
    • C08J2455/02Acrylonitrile-Butadiene-Styrene [ABS] polymers
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies
    • Y02W30/91Use of waste materials as fillers for mortars or concrete

Landscapes

  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Forests & Forestry (AREA)
  • Dry Formation Of Fiberboard And The Like (AREA)

Abstract

本发明公开了一种壳聚糖改性高强度抗菌木塑复合板的制备方法,使用氢氧化钠和亚硫酸钠的混合溶液处理杨木粉末中的纤维素,加快了半纤维素的分解,将其刻蚀为微纤维,进而由于壳聚糖的加入,促进了木纤维与塑料之间的结合,有利于板材热压成型,提高了木塑复合板的强度。由于壳聚糖的引入,制备的木塑复合板具有优异的抗菌性能。本发明制备的木塑复合板不含甲醛等对人体有害物质,也不加入粘结剂等。本发明将杨木废渣变废为宝,提高了资源的利用率,解决了废弃塑料的处理问题,对于环境保护具有重要意义。

Description

一种壳聚糖改性高强度抗菌木塑复合板的制备方法
技术领域
本发明属于人造板技术领域,具体涉及一种壳聚糖改性高强度抗菌木塑复合板的制备方法。
背景技术
木塑复合板一种主要由木材(木纤维素、植物纤维素)为基础材料与热塑性高分子材料(塑料)和加工助剂等,混合均匀后再经模具设备加热挤出成型而制成的高科技绿色环保新型装饰材料,兼有木材和塑料的性能与特征,是能替代木材和塑料的新型板材。传统木塑复合板的生产通常利用木纤维与塑料的自粘结,而这类木塑复合板在其贮存和使用过程中会导致膨胀、开裂或收缩变形。随着经济的发展和人们生活水平的提高,人们更注重板材的性能和品质。
若想从根本上解决木纤维与塑料自结合差的问题,最直接有效的方法就是在木塑复合板的制备中添加界面相容剂。近年来,科学家们尝试了化学或物理预处理等多种方法来提高木塑复合板的性能,然而目前这些方法工艺都很复杂的,不能有效地生产高性能木塑复合板。
发明内容
本部分的目的在于概述本发明的实施例的一些方面以及简要介绍一些较佳实施例。在本部分以及本申请的说明书摘要和发明名称中可能会做些简化或省略以避免使本部分、说明书摘要和发明名称的目的模糊,而这种简化或省略不能用于限制本发明的范围。
本发明其中一个方面,本发明提供一种壳聚糖改性高强度抗菌木塑复合板的制备方法,其由以下步骤组成,
1)原料预处理:将杨木废料粉碎得到杨木粉末,将所述杨木粉末浸入氢氧化钠和亚硫酸钠的混合溶液中,加热浸渍,冲洗,取出所述杨木粉末,蒸煮,烘干;将丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料及壳聚糖分别粉碎;
2)将步骤1)处理后的杨木粉末、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料粉末、壳聚糖粉末均匀混合得到混合粉末;
3)将步骤2)得到的混合粉末加入到热压机预压,得到板坯;
4)将步骤3)得到的板坯热压成板,得到高强度抗菌木塑复合板。
作为本发明所述的壳聚糖改性高强度抗菌木塑复合板的制备方法的一种优选方案:步骤1)中,所述将杨木废料粉碎得到杨木粉末,其中,所述杨木粉末的粒径为60-80目。
作为本发明所述的壳聚糖改性高强度抗菌木塑复合板的制备方法的一种优选方案:步骤1)中,所述将杨木粉末浸入氢氧化钠和亚硫酸钠的混合溶液中,其中,氢氧化钠在混合溶液中的质量百分比为1~1.5%,所述亚硫酸钠在混合溶液中的质量百分比为0.5~0.8%;所述杨木粉末与混合溶液的料液比为1:20~40。
作为本发明所述的壳聚糖改性高强度抗菌木塑复合板的制备方法的一种优选方案:步骤1)中,所述加热浸渍,为在96℃下浸渍4h。
作为本发明所述的壳聚糖改性高强度抗菌木塑复合板的制备方法的一种优选方案:步骤1)中,所述蒸煮,为在110~120℃蒸煮35~40min;所述烘干,为烘至水分含量为3~5wt%
作为本发明所述的壳聚糖改性高强度抗菌木塑复合板的制备方法的一种优选方案:步骤2)中,杨木粉末、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料粉末、壳聚糖粉末的质量比为8:2:0.5~2.0。
作为本发明所述的壳聚糖改性高强度抗菌木塑复合板的制备方法的一种优选方案:步骤2)中,杨木粉末、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料粉末、壳聚糖粉末的质量比为8:2:1~1.5。
作为本发明所述的壳聚糖改性高强度抗菌木塑复合板的制备方法的一种优选方案:步骤3)中,所述预压,温度100~110℃,压力为25~30MPa,预压时间为8~10min。
作为本发明所述的壳聚糖改性高强度抗菌木塑复合板的制备方法的一种优选方案:步骤4)中,所述热压成板,温度170~180℃,压力为45~55MPa,热压时间为65~75min。
作为本发明所述的壳聚糖改性高强度抗菌木塑复合板的制备方法的一种优选方案:所述丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料粉末的粒径为140~160目;所述壳聚糖粉末的粒径为100~120目。
本发明的有益效果:本发明使用氢氧化钠和亚硫酸钠的混合溶液处理杨木粉末中的纤维素,加快了半纤维素的分解,将其刻蚀为微纤维,进而由于壳聚糖的加入,促进了木纤维与塑料之间的结合,有利于板材热压成型,提高了木塑复合板的强度。由于壳聚糖的引入,制备的木塑复合板具有优异的抗菌性能。本发明制备的木塑复合板不含甲醛等对人体有害物质,也不加入粘结剂等。本发明将杨木废渣变废为宝,提高了资源的利用率,解决了废弃塑料的处理问题,对于环境保护具有重要意义。
本发明制得的木塑复合板拉伸强度、抗弯强度、弹性模量、吸水率和吸水厚度膨胀率等性能数据的测试,制得的木塑复合板的性能数据均比较优异,满足现在市场上的加工要求。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。其中:
图1为实施例2制备的木塑复合板的照片。
图2为实施例2制备的木塑复合板的显微图片。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合具体实施例对本发明的具体实施方式做详细的说明。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是本发明还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似推广,因此本发明不受下面公开的具体实施例的限制。
实施例1:
1)原料预处理:分别称取15g杨木废料粉碎至60目得到杨木粉末;将杨木粉末浸入400ml氢氧化钠和亚硫酸钠的混合溶液中,在96℃下浸渍4h,其中,氢氧化钠在混合溶液中质量百分比为1%,亚硫酸钠在混合溶液中质量百分比为0.6%,浸渍完成后,用去离子水冲洗10min,冲洗完成后,取出杨木粉末在120℃蒸煮35min,烘干至水分为5wt%;将丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料粉碎至140目,壳聚糖粉碎至100目;
2)将8g步骤1)处理后的杨木粉末,2g丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料粉末及0.5g壳聚糖粉末经搅拌机均匀混合备用;
3)将步骤2)得到的混合粉末加入到热压机预压,温度100℃,压力25MPa,预压10min,得到板坯;
4)将步骤3)得到的板坯,传输到热压机进行热压成板,温度180℃,压力45MPa,热压70min,即得到高强度抗菌木塑复合板。
实施例2:
1)原料预处理:分别称取15g杨木废料粉碎至60目得到杨木粉末;将杨木粉末浸入400ml氢氧化钠和亚硫酸钠的混合溶液中,在96℃下浸渍4h,其中,氢氧化钠在混合溶液中质量百分比为1%,亚硫酸钠在混合溶液中质量百分比为0.6%,浸渍完成后,用去离子水冲洗10min,冲洗完成后,取出杨木粉末在120℃蒸煮35min,烘干至水分为5%;将丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料粉碎至140目,壳聚糖粉碎至100目;
2)将8g步骤1)处理后的杨木粉末,2g丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料粉末及1g壳聚糖粉末经搅拌机均匀混合备用;
3)将步骤2)得到的混合粉末加入到热压机预压,温度100℃,压力25MPa,预压10min,得到板坯;
4)将步骤3)得到的板坯,传输到热压机进行热压成板,温度180℃,压力45MPa,热压70min,即得到高强度抗菌木塑复合板。
实施例3:
1)原料预处理:分别称取15g杨木废料粉碎至60目得到杨木粉末;将杨木粉末浸入400ml氢氧化钠和亚硫酸钠的混合溶液中,在96℃下浸渍4h,其中,氢氧化钠在混合溶液中质量百分比为1%,亚硫酸钠在混合溶液中质量百分比为0.6%,浸渍完成后,用去离子水冲洗10min,冲洗完成后,取出杨木粉末在120℃蒸煮35min,烘干至水分为5%;将丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料粉碎至140目,壳聚糖粉碎至100目;
2)将8g步骤1)处理后的杨木粉末,2g丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料粉末及1.5g壳聚糖粉末经搅拌机均匀混合备用;
3)将步骤2)得到的混合粉末加入到热压机预压,温度100℃,压力25MPa,预压10min,得到板坯;
4)将步骤3)得到的板坯,传输到热压机进行热压成板,温度180℃,压力45MPa,热压70min,即得到高强度抗菌木塑复合板。
实施例4:
1)原料预处理:分别称取15g杨木废料粉碎至60目得到杨木粉末;将杨木粉末浸入400ml氢氧化钠和亚硫酸钠的混合溶液中,在96℃下浸渍4h,其中,氢氧化钠在混合溶液中质量百分比为1%,亚硫酸钠在混合溶液中质量百分比为0.6%,浸渍完成后,用去离子水冲洗10min,冲洗完成后,取出杨木粉末在120℃蒸煮35min,烘干至水分为5%;将丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料粉碎至140目,壳聚糖粉碎至100目;
2)将8g步骤1)处理后的杨木粉末,2g丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料粉末及2g壳聚糖粉末经搅拌机均匀混合备用;
3)将步骤2)得到的混合粉末加入到热压机预压,温度100℃,压力25MPa,预压10min,得到板坯;
4)将步骤3)得到的板坯,传输到热压机进行热压成板,温度180℃,压力45MPa,热压70min,即得到高强度抗菌木塑复合板。
将实施例1至实施例4制得的高强度抗菌木塑复合板按照标准,分别进行拉伸强度、抗弯强度、弹性模量等性能测试,实验结果如表1所示。
表1
实施例1 实施例2 实施例3 实施例4
密度(g/cm<sup>3</sup>) 1.38 1.31 1.35 1.34
拉伸强度(MPa) 61.4 99.4 98.3 71.4
抗弯强度(MPa) 72.9 79.6 59.8 59.1
弹性模量(MPa) 1530 4890 4510 2240
吸水率(%) 3.15 1.86 3.04 3.99
吸水厚度膨胀率(%) 4.15 2.21 2.64 2.91
由表1可知,当杨木粉末、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料粉末、壳聚糖粉末三者的质量比为8:2:1时,制备的高强度抗菌木塑复合板拉伸强度、抗弯强度、弹性模量等性能最佳。这是因为木塑复合板热成型过程中壳聚糖的加入使得木纤维和塑料结合紧密,增强了木塑复合板的致密性,且添加量达到上述比例的效果最佳。加入过多的壳聚糖会导致热压后板材松散,机械性能下降,因此壳聚糖添加量需要控制在上述范围。
本发明使用氢氧化钠和亚硫酸钠的混合溶液处理杨木粉末中的纤维素,加快了半纤维素的分解,将其刻蚀为微纤维,进而由于壳聚糖的加入,促进了木纤维与塑料之间的结合,有利于板材热压成型,提高了木塑复合板的强度。由于壳聚糖的引入,制备的木塑复合板具有优异的抗菌性能。本发明制备的木塑复合板不含甲醛等对人体有害物质,也不加入粘结剂等。本发明将杨木废渣变废为宝,提高了资源的利用率,解决了废弃塑料的处理问题,对于环境保护具有重要意义。制备的高强度抗菌木塑复合板可以用于食品包装、无菌车间和医疗手术室等。
本发明制得的木塑复合板拉伸强度、抗弯强度、弹性模量、吸水率和吸水厚度膨胀率等性能数据的测试,制得的木塑复合板的性能数据均比较优异,满足现在市场上的加工要求。
研究例1:
为研究氢氧化钠和亚硫酸钠的配比对于制得的木塑复合板的性能影响,相比于实施例2,将氢氧化钠和亚硫酸钠在混合溶液中的质量百分比分别调整为:0.8%和0.3%;0.9%和0.4%;1.6%和0.9%;1.8%和1.2%;
制备的木塑复合板的拉伸强度分别为61.2MPa,72.5MPa,70.6MPa,63.5MPa;抗弯强度分别为63.5MPa,70.6MPa,64.8MPa,59.5MPa。结论:氢氧化钠和亚硫酸钠的浓度和配比对于制得的木塑复合板的机械性能产生明显影响。
研究例2:
1)原料预处理:分别称取15g杨木废料粉碎至60目得到杨木粉末;将杨木粉末浸入400ml氢氧化钠溶液中,在96℃下浸渍4h,其中,氢氧化钠在混合溶液中质量百分比为1%,浸渍完成后,用去离子水冲洗10min,冲洗完成后,取出杨木粉末在120℃蒸煮35min,烘干至水分为5%;;将丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料粉碎至140目,壳聚糖粉碎至100目;
2)将8g步骤1)处理后的杨木粉末,2g丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料粉末及1g壳聚糖粉末经搅拌机均匀混合备用;
3)将步骤2)得到的混合粉末加入到热压机预压,温度100℃,压力25MPa,预压10min,得到板坯;
4)将步骤3)得到的板坯,传输到热压机进行热压成板,温度180℃,压力45MPa,热压70min,即得到高强度抗菌木塑复合板。
制备的木塑复合板拉伸强度为55.6MPa;抗弯强度分别为51.7MPa。仅用氢氧化钠溶液处理,制备的木塑复合板机械强度明显差于氢氧化钠和亚硫酸钠的混合处理。
研究例3:
1)原料预处理:分别称取15g杨木废料粉碎至60目得到杨木粉末;将杨木粉末浸入400ml氢氧化钠和亚硫酸钠的混合溶液中,在96℃下浸渍4h,其中,氢氧化钠在混合溶液中质量百分比为1%,亚硫酸钠在混合溶液中质量百分比为0.6%,浸渍完成后,用去离子水冲洗10min,冲洗完成后,取出杨木粉末在120℃蒸煮35min,烘干至水分为5%;将丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料粉碎至140目,壳聚糖粉碎至100目;
2)将8g步骤1)处理后的杨木粉末,2g丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料粉末及1g壳聚糖粉末经搅拌机均匀混合备用;
3)将步骤2)得到的混合粉末加入到热压机热压,温度160℃,压力30MPa,预压70min,得到木塑复合板。
制备的木塑复合板拉伸强度为76.5MPa;抗弯强度分别为60.8MPa。采用一步热压成型的方法制备的木塑复合板的机械性能差于实施例2分步热压。
研究例4:
1)原料预处理:分别称取15g杨木废料粉碎至60目得到杨木粉末;将杨木粉末浸入400ml氢氧化钠和亚硫酸钠的混合溶液中,在96℃下浸渍4h,其中,氢氧化钠在混合溶液中质量百分比为1%,亚硫酸钠在混合溶液中质量百分比为0.6%,浸渍完成后,用去离子水冲洗10min,冲洗完成后,取出杨木粉末在120℃蒸煮35min,烘干至水分为5%;将丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料粉碎至140目,壳聚糖粉碎至100目;
2)将8g步骤1)处理后的杨木粉末,2g丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料粉末及1g壳聚糖粉末经搅拌机均匀混合备用;
3)将步骤2)得到的混合粉末加入到热压机热压,温度180℃,压力40MPa,预压70min,得到木塑复合板。
制备的木塑复合板拉伸强度为81.7MPa;抗弯强度分别为68.5MPa。
应说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的精神和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

Claims (10)

1.一种壳聚糖改性高强度抗菌木塑复合板的制备方法,其特征在于:由以下步骤组成,
1)原料预处理:将杨木废料粉碎得到杨木粉末,将所述杨木粉末浸入氢氧化钠和亚硫酸钠的混合溶液中,加热浸渍,冲洗,取出所述杨木粉末,蒸煮,烘干;将丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料及壳聚糖分别粉碎;
2)将步骤1)处理后的杨木粉末、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料粉末、壳聚糖粉末均匀混合得到混合粉末;
3)将步骤2)得到的混合粉末加入到热压机预压,得到板坯;
4)将步骤3)得到的板坯热压成板,得到高强度抗菌木塑复合板。
2.根据权利要求1所述的壳聚糖改性高强度抗菌木塑复合板的制备方法,其特征在于:步骤1)中,所述将杨木废料粉碎得到杨木粉末,其中,所述杨木粉末的粒径为60-80目。
3.根据权利要求1或2所述的壳聚糖改性高强度抗菌木塑复合板的制备方法,其特征在于:步骤1)中,所述将杨木粉末浸入氢氧化钠和亚硫酸钠的混合溶液中,其中,氢氧化钠在混合溶液中的质量百分比为1~1.5%,所述亚硫酸钠在混合溶液中的质量百分比为0.5~0.8%;所述杨木粉末与混合溶液的料液比为1:20~40。
4.根据权利要求1或2所述的壳聚糖改性高强度抗菌木塑复合板的制备方法,其特征在于:步骤1)中,所述加热浸渍,为在96℃下浸渍4h。
5.根据权利要求1或2所述的壳聚糖改性高强度抗菌木塑复合板的制备方法,其特征在于:步骤1)中,所述蒸煮,为在110~120 ℃蒸煮35~40 min;所述烘干,为烘至水分含量为3~5wt%。
6.根据权利要求1所述的壳聚糖改性高强度抗菌木塑复合板的制备方法,其特征在于:步骤2)中,杨木粉末、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料粉末、壳聚糖粉末的质量比为8:2:0.5~2.0。
7.根据权利要求6所述的壳聚糖改性高强度抗菌木塑复合板的制备方法,其特征在于:步骤2)中,杨木粉末、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料粉末、壳聚糖粉末的质量比为8:2:1~1.5。
8.根据权利要求1或2所述的壳聚糖改性高强度抗菌木塑复合板的制备方法,其特征在于:步骤3)中,所述预压,温度100~110℃,压力为25~30MPa,预压时间为8~10min。
9.根据权利要求1或2所述的壳聚糖改性高强度抗菌木塑复合板的制备方法,其特征在于:步骤4)中,所述热压成板,温度170~180℃,压力为45~55MPa,热压时间为65~75min。
10.根据权利要求1或2所述的壳聚糖改性高强度抗菌木塑复合板的制备方法,其特征在于:所述丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料粉末的粒径为140~160目;所述壳聚糖粉末的粒径为100~120目。
CN202210931960.4A 2022-08-04 2022-08-04 一种壳聚糖改性高强度抗菌木塑复合板的制备方法 Active CN115216037B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210931960.4A CN115216037B (zh) 2022-08-04 2022-08-04 一种壳聚糖改性高强度抗菌木塑复合板的制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210931960.4A CN115216037B (zh) 2022-08-04 2022-08-04 一种壳聚糖改性高强度抗菌木塑复合板的制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN115216037A true CN115216037A (zh) 2022-10-21
CN115216037B CN115216037B (zh) 2024-03-22

Family

ID=83615346

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202210931960.4A Active CN115216037B (zh) 2022-08-04 2022-08-04 一种壳聚糖改性高强度抗菌木塑复合板的制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN115216037B (zh)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060293418A1 (en) * 2005-04-29 2006-12-28 Board Of Trustees Of Michigan State University Wood particle filled polyvinyl chloride composites and their foams
JP2008081735A (ja) * 2006-08-29 2008-04-10 Purex:Kk 竹粉および/または木粉・熱可塑性樹脂複合体
CN104212192A (zh) * 2014-08-27 2014-12-17 广东红旗家具有限公司 一种无卤阻燃热塑性木塑复合材料及其制备方法
CN111572146A (zh) * 2020-05-16 2020-08-25 江苏郁林生塑木科技有限公司 一种具有吸附净化功能的塑木复合材料板材及其制备方法
CN112873457A (zh) * 2021-01-28 2021-06-01 南京大学 木材及其制备方法
CN113146789A (zh) * 2021-05-17 2021-07-23 南京林业大学 一种高强度无甲醛木质纤维板的制备方法及纤维板及应用

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060293418A1 (en) * 2005-04-29 2006-12-28 Board Of Trustees Of Michigan State University Wood particle filled polyvinyl chloride composites and their foams
JP2008081735A (ja) * 2006-08-29 2008-04-10 Purex:Kk 竹粉および/または木粉・熱可塑性樹脂複合体
CN104212192A (zh) * 2014-08-27 2014-12-17 广东红旗家具有限公司 一种无卤阻燃热塑性木塑复合材料及其制备方法
CN111572146A (zh) * 2020-05-16 2020-08-25 江苏郁林生塑木科技有限公司 一种具有吸附净化功能的塑木复合材料板材及其制备方法
CN112873457A (zh) * 2021-01-28 2021-06-01 南京大学 木材及其制备方法
CN113146789A (zh) * 2021-05-17 2021-07-23 南京林业大学 一种高强度无甲醛木质纤维板的制备方法及纤维板及应用

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
BHAVESH L. SHAH ET.AL.: "Novel coupling agents for PVC/wood flour composite", 《JOURNAL OF VINYL & ADDITIVE TECHNOLOGY》, vol. 11, no. 4, pages 160 - 165 *
GE, SHENG-BO ET.AL.: "Potential use of different kinds of carbon in production of decayed wood plastic composite", 《ARABIAN JOURNAL OF CHEMISTRY》, vol. 11, no. 6, pages 838 - 843, XP085472160, DOI: 10.1016/j.arabjc.2017.12.026 *
中国复合材料学会编著: "《复合材料技术路线图》", vol. 1, 北京:中国科学技术出版社, pages: 219 *
商晋: "人造板生物质共混胶粘剂的性能表征及胶合机理研究", 《中国博士学位论文电子期刊网 工程科技Ⅰ辑》, no. 6, pages 16 - 21 *
陆鑫禹 等: "桉木/PLA复合材料界面改性方法及其性能研究", 《化工新型材料》, vol. 50, no. 7, pages 165 - 169 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN115216037B (zh) 2024-03-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN112140265B (zh) 一种无胶模压人造板的制备方法
CN113146789A (zh) 一种高强度无甲醛木质纤维板的制备方法及纤维板及应用
CN102085679A (zh) 一种木材改性液及其制备方法和应用
CN109483687B (zh) 一种高阻燃改性纤维板及其制备方法
CN107793675A (zh) 一种木塑复合材料的制备方法
CN115216037A (zh) 一种壳聚糖改性高强度抗菌木塑复合板的制备方法
CN102477170A (zh) 一种天然植物纤维增强淀粉基复合材料及其制备方法
CN111592734B (zh) 一种增强增韧的植物纤维-密胺树脂复合材料及其制备方法
CN114953078B (zh) 一种竹材复合材料的制备方法及其产品和应用
CN111978633A (zh) 一种可降解塑料瓦楞板
CN102702985A (zh) 一种用于植物纤维具有阻燃效果的无机粘合剂及其用途
CN113322035A (zh) 一种环保型改性树脂及其在竹材成型上的应用
US20240139987A1 (en) Method for preparing environmentally-friendly high-strength wood composite material
CN115044178B (zh) 一种香蒲草长纤维/聚乳酸复合材料及其制备方法
RU2608531C2 (ru) Опилочно-стружечная плита
CN118291070A (zh) 一种竹材浸渍用改性酚醛树脂胶粘剂及其制备方法
CN109929262B (zh) 一种制备高强木塑材料的方法
CN113896451B (zh) 一种高强度石膏发泡剂及其制备方法
CN116178979B (zh) 一种防裂低醛多层板及其制备方法
CN109437751B (zh) 一种无机改性纤维阻燃板及其制备方法
CN111057272A (zh) 一种全降解纤维素增强pva复合材料及制备方法
RU2637550C2 (ru) Способ получения композиционных материалов
CN118752569A (zh) 一种高性能竹钢材料及其制造方法
Jaber Study and evaluation of the medium density fiberboard made from old newspaper
CN110054847B (zh) 一种改善pvc热稳定和阻燃性能的方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant