RU2605752C2 - Способ получения модифицированной древесины - Google Patents

Способ получения модифицированной древесины Download PDF

Info

Publication number
RU2605752C2
RU2605752C2 RU2014153482/13A RU2014153482A RU2605752C2 RU 2605752 C2 RU2605752 C2 RU 2605752C2 RU 2014153482/13 A RU2014153482/13 A RU 2014153482/13A RU 2014153482 A RU2014153482 A RU 2014153482A RU 2605752 C2 RU2605752 C2 RU 2605752C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wood
modified
modified wood
phenol
silica sol
Prior art date
Application number
RU2014153482/13A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014153482A (ru
Inventor
Анатолий Петрович Пичугин
Александр Сергеевич Денисов
Максим Олегович Батин
Владимир Федорович Хританков
Лилия Анатольевна Митина
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный аграрный университет
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный аграрный университет filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный аграрный университет
Priority to RU2014153482/13A priority Critical patent/RU2605752C2/ru
Publication of RU2014153482A publication Critical patent/RU2014153482A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2605752C2 publication Critical patent/RU2605752C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B27WORKING OR PRESERVING WOOD OR SIMILAR MATERIAL; NAILING OR STAPLING MACHINES IN GENERAL
    • B27KPROCESSES, APPARATUS OR SELECTION OF SUBSTANCES FOR IMPREGNATING, STAINING, DYEING, BLEACHING OF WOOD OR SIMILAR MATERIALS, OR TREATING OF WOOD OR SIMILAR MATERIALS WITH PERMEANT LIQUIDS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CHEMICAL OR PHYSICAL TREATMENT OF CORK, CANE, REED, STRAW OR SIMILAR MATERIALS
    • B27K5/00Treating of wood not provided for in groups B27K1/00, B27K3/00
    • B27K5/04Combined bleaching or impregnating and drying of wood

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Forests & Forestry (AREA)
  • Chemical And Physical Treatments For Wood And The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к деревообрабатывающей промышленности, в частности к получению модифицированной древесины. Выполняют сушку, вакуумирование и пропитку заготовок древесины водной композицией. Водная композиция содержит фенолоспирт, тридцатипроцентную дисперсию кремнезоля и трехпроцентный водный раствор углеродных нанотрубок. Повышается прочность и биостойкость древесины, снижается содержание в изделиях свободного фенола и формальдегида. 3 ил., 2 табл.

Description

Изобретение относится к области обработки древесины, в частности, для производства заготовок из модифицированной древесины высокой коррозионной стойкости.
Известен способ получения модифицированной древесины, включающий сушку натуральной древесины, вакуумирование, пропитку, последующую сушку и термообработку, отличающийся тем, что в пропиточный состав кроме фенолоспирта вводятся различные модификаторы: глифталевый полимер, латексы, кремнийорганические и другие модификаторы в различном соотношении и т.д. (см. а.с. №1348178).
Недостатком данного способа является то, что после отверждения фенолоспиртов с модификаторами или без них в древесине остаются свободные фенол и формальдегид. Использовать такую модифицированную древесину в полах животноводческих помещений нельзя, хотя биостойкость ее в несколько раз выше по сравнению с натуральной древесиной.
Наиболее близким к предложенному способу по технической сущности и достигаемому результату является способ получения модифицированной древесины, включающий пропитку древесины 30-40%-ным водным раствором карбамида до содержания карбамида 10-15% от массы абсолютно сухой древесины, сушку заготовок под механическим давлением при 100-120°C с одновременной формостабилизацией, отличающийся тем, что пропитку осуществляют в водном растворе карбамида, содержащем 10-12% форконденсата карбамидоформальдегидного олигомера (КФО) от массы сухого карбамида, а температуру в конце сушки доводят до 130°C (см. патент РФ №2229377, кл. В27К 5/04, 27.05.2004, бюл. №15, прототип).
Недостатком данного способа является то, что объемное разбухание в воде древесины, модифицированной описанным известным способом, превышает 12%. Такая низкая формостабильность ограничивает круг возможных применений древесины, что и является главным недостатком известного способа. В частности, из нее нельзя изготавливать полы для сельскохозяйственных животных.
Техническая задача, на решение которой направлено изобретение, состоит в уменьшении объемного разбухания модифицированной древесины в воде при обеспечении биостойкости.
Поставленная техническая задача решается тем, что в способе получения модифицированной древесины пропитку заготовок осуществляют водной композицией, содержащей: - фенолоспирт 84-90%; 8-12% тридцатипроцентной дисперсии кремнезоля (КЗ) с добавкой 2-4% трехпроцентного водного раствора углеродных нанотрубок (УНТ). Предлагаемый способ и рецептура обеспечивают высокую прочность и коррозионную стойкость модифицированной древесины для полов животноводческих помещений, а также способствуют снижению в изделиях свободного фенола и формальдегида в 2-3 раза (табл. 1, 2).
Figure 00000001
Figure 00000002
Технический результат состоит в следующем.
Добавлением к фенолоспирту 8-12% тридцатипроцентной дисперсии кремнезоля (КЗ) с добавкой 2-4% трехпроцентного водного раствора углеродных нанотрубок (УНТ) обеспечивают получение модифицированной древесины плотностью 650-760 кг/м3 и максимальным объемным разбуханием в воде 2,5-3,1%, то есть почти в четыре раза меньше, чем при модифицировании известным способом. Введение тридцатипроцентной дисперсии кремнезоля с добавкой трехпроцентного водного раствора углеродных нанотрубок ускоряет процесс полимеризации и увеличивает степень сшивки полимера с древесиной. За счет этого повышается формостабильность модифицированной древесины.
Дополнительным эффектом можно считать снижение температуры термообработки, которая осуществляется при 90-105°C, что снижает энергозатраты.
Способ осуществляют следующим образом.
Приготавливают водный раствор фенолоспирта необходимой вязкости по вискозиметру ВЗ-4 - 20-25 с, в который добавляют 8-12% тридцатипроцентной дисперсии кремнезоля (КЗ) с добавкой 2-4% трехпроцентного водного раствора углеродных нанотрубок (УНТ).
Фенолоспирт выбран потому, что он наиболее легко проникает в древесину в отличие от других смол и композиций.
Введение 8-12% тридцатипроцентной дисперсии кремнезоля (КЗ) с добавкой 2-4% трехпроцентного водного раствора углеродных нанотрубок (УНТ) в рабочий раствор позволяет не только ускорить процесс полимеризации, но и увеличить степень сшивки полимера с древесиной, за счет чего повышается формостабильность модифицированной древесины. Заготовки из древесины пропитывают полученным раствором с торца под давлением 0,4-0,6 МПа, после чего происходит откачивание модификатора из автоклава и последующее вакуумирование. Далее осуществляется термообработка.
Использование предложенного способа позволяет снизить объемное разбухание модифицированной древесины в воде приблизительно в два-четыре раза по сравнению с известным способом. Кроме того, как видно из графиков (рис. 1-3), прочность древесины, модифицированной предложенным способом, на 50% выше, чем у древесины, модифицированной известными способами.
Этого достаточно для того, чтобы существенно расширить сферу применения такой древесины. Учитывая, что при предложенном способе получается нетоксичный и недорогой материал, можно утверждать, что она найдет широкое применение в качестве полов животноводческих помещений.
Описание иллюстраций.
На рис. 1 представлен характер изменения прочности модифицированной древесины при сжатии поперек волокон при содержании в воде (А) и на открытом воздухе (Б). Из рисунка следует, что прочностные показатели обычной древесины (кривая 1) существенно ниже модифицированной древесины (кривые 2). При этом отмечено положительное влияние наноразмерных добавок кремнезоля и нанотрубок на свойства материала и его сопротивляемость внешним воздействиям. Таким образом, можно сделать заключение о положительном влиянии модифицирования древесины фенолоспиртом с добавками (кривые 3, 4).
Еще более весомым эффектом отмечена сопротивляемость модифицированной древесины воздействию циклического кипячения-высушивания, являющегося наиболее жестким способом выявления стойкости материала к эксплуатационным факторам (рис. 2). Так, модифицированная чистым фенолоспиртом древесина (кривая 2) уже после десяти циклов кипячения-высушивания снижает прочность поперек волокон на 25%, что значительно выше показателей обычной (натуральной) древесины (кривая 1). Это объясняется низкой стойкостью фенолоспирта к высокой температуре (100°C), а также недостаточной водостойкостью при кипячении. Добавка 10%) раствора кремнезоля способствует созданию более прочной структуры полимерного модификатора, что выражается в увеличении стойкости древесины даже при 30 циклах кипячения-высушивания (кривая 3). Еще более значительный эффект повышения сопротивляемости отмечен при введении раствора углеродных нанотрубок, которые в полимере могут являться центрами кристаллизации (кривая 4). Этот эффект сопровождается повышением сопротивляемости на 5-10% по сравнению с воздействием кремнезоля (кривая 3). Однако наибольший эффект достигается в результате совместного введения в фенолоспирт дисперсий кремнезоля и углеродных нанотрубок. Объяснением этого синергетического эффекта является тот факт, что один из компонентов является полярным, а другой - неполярным. Вместе они обеспечивают создание прочной надежной структуры, повышающей прочность и сопротивляемость модифицированной древесины (кривая 5). При этом углеродные нанотрубки являются центрами образования новой более прочной полимерной фазы, способствующей длительно сопротивляться воздействующим факторам. Кроме того, они являются замечательным сорбентом, снижающим количество свободного фенола и формальдегида.
Положительным моментом использования комплексной добавки в модификаторе (фенолоспирте) является длительная эксплуатационная пригодность модифицированной древесины в полах животноводческих помещений. На рис. 3 представлены кривые изменения прочности модифицированной древесины при эксплуатации в полах животноводческих помещений. Известно, что натуральная древесина, находящаяся в полах животноводческих ферм крупного рогатого скота, выходит из строя в течение одного года, т.к. подвержена комплексу различных биологических, химических, температурных и механических воздействий. Модификация фенолоспиртом увеличивает срок службы полов в два-три раза, о чем свидетельствует кривая 2 на рис. 3. Модификация древесины фенолоспиртом с добавкой кремнезоля (кривая 3) повышает сопротивляемость древесины еще на 50-70%. Более весомый вклад в упрочнение древесины оказывает дисперсия УНТ (кривая 4). Совместная работа этих добавок (кремнезоль и УНТ) делают полы из древесины практически абсолютно стойкими в этих жестких условиях эксплуатации животноводческих помещений (кривая 5). Таким образом, введение комплексной добавки кремнезоля и углеродных нанотрубок способствует получения модифицированной древесины для полов животноводческих помещений, способной длительно сопротивляться биологическим, химическим, температурным и механическим воздействиям.

Claims (1)

  1. Способ получения модифицированной древесины, включающий предварительную сушку древесины, вакуумирование, пропитку заготовок, последующую сушку и термообработку, отличающийся тем, что пропитку осуществляют водной композицией, в которую входят, %:
    фенолоспирт 84-90 30%-ная дисперсия кремнезоля 8-12 3%-ный водный раствор углеродных нанотрубок 2-4
RU2014153482/13A 2014-12-26 2014-12-26 Способ получения модифицированной древесины RU2605752C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014153482/13A RU2605752C2 (ru) 2014-12-26 2014-12-26 Способ получения модифицированной древесины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014153482/13A RU2605752C2 (ru) 2014-12-26 2014-12-26 Способ получения модифицированной древесины

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014153482A RU2014153482A (ru) 2016-07-20
RU2605752C2 true RU2605752C2 (ru) 2016-12-27

Family

ID=56413267

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014153482/13A RU2605752C2 (ru) 2014-12-26 2014-12-26 Способ получения модифицированной древесины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2605752C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2765253C2 (ru) * 2019-04-02 2022-01-27 Флуринг Текнолоджис Лтд. Плита на основе древесного материала с антистатическими свойствами

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1348178A1 (ru) * 1982-06-08 1987-10-30 Новосибирский инженерно-строительный институт им.В.В.Куйбышева Состав дл пропитки древесины
SU1546261A1 (ru) * 1987-02-25 1990-02-28 Воронежский лесотехнический институт Способ получени модифицированной древесины
RU2229377C2 (ru) * 2001-12-06 2004-05-27 Шамаев Владимир Александрович Способ получения модифицированной древесины
WO2009013361A1 (es) * 2007-07-23 2009-01-29 Tramat, S.L. Procedimiento para la obtención de un producto terminado de madera aplicando nanotecnología
JP2009190260A (ja) * 2008-02-14 2009-08-27 Okawara Mokuzai Kk 導電化木材及びその製造方法並びに製造装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1348178A1 (ru) * 1982-06-08 1987-10-30 Новосибирский инженерно-строительный институт им.В.В.Куйбышева Состав дл пропитки древесины
SU1546261A1 (ru) * 1987-02-25 1990-02-28 Воронежский лесотехнический институт Способ получени модифицированной древесины
RU2229377C2 (ru) * 2001-12-06 2004-05-27 Шамаев Владимир Александрович Способ получения модифицированной древесины
WO2009013361A1 (es) * 2007-07-23 2009-01-29 Tramat, S.L. Procedimiento para la obtención de un producto terminado de madera aplicando nanotecnología
JP2009190260A (ja) * 2008-02-14 2009-08-27 Okawara Mokuzai Kk 導電化木材及びその製造方法並びに製造装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2765253C2 (ru) * 2019-04-02 2022-01-27 Флуринг Текнолоджис Лтд. Плита на основе древесного материала с антистатическими свойствами

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014153482A (ru) 2016-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Jordan et al. Improving the properties of banana fiber reinforced polymeric composites by treating the fibers
Bao et al. Effect of thermo-hydro-mechanical densification on microstructure and properties of poplar wood (Populus tomentosa)
Pfriem et al. Furfuryl alcohol impregnation for improved plasticization and fixation during the densification of wood
CN104985657B (zh) 增强型高温热处理木材及其制造方法
CN105252620B (zh) 一种竹材油热浸渍处理工艺
US20120258327A1 (en) Lignocellulosic material and modification of lignocellulosic material
Salman et al. Development of new wood treatments combining boron impregnation and thermo modification: effect of additives on boron leachability
Taghiyari Effects of heat-treatment on permeability of untreated and nanosilver-impregnated native hardwoods
CN105171888B (zh) 一种重组竹型材的制备方法
Sun et al. Modification of wood by glutaraldehyde and poly (vinyl alcohol)
JP7173509B2 (ja) 改質された木質材料の製造方法、フラン誘導体樹脂化溶液、および改質木質材料
Missio et al. Physical and mechanical properties of fast-growing wood subjected to freeze-heat treatments
RU2605752C2 (ru) Способ получения модифицированной древесины
JP2008247963A (ja) リグノセルロース系材料成形体及びその成形方法
Jiang et al. Impact of DMDHEU resin treatment on the mechanical properties of poplar
JP5864078B2 (ja) 混練型wpcの製造方法
CN103112065A (zh) 木材炭化浸胶处理方法
Seki et al. Extrusion of solid wood impregnated with phenol formaldehyde (PF) resin: effect of resin content and moisture content on extrudability and mechanical properties of extrudate
CN104526803A (zh) 一种表层浸渍木及其制备方法
Shams et al. A new method for obtaining high strength phenol formaldehyde resin-impregnated wood composites at low pressing pressure
US20190084181A1 (en) Methods and systems for impregnating wood with a polymer solution and products thereof
RU2401195C2 (ru) Способ получения модифицированной древесины
Wan-ju et al. Effects of furfurylation on the# br# physical, mechanical and mold proof performance of bamboo.
CA2598499A1 (en) Method of treating a piece of wood at an elevated temperature
CN103963124B (zh) 石蜡乳液-硼酸盐复合改性剂及其制备方法与应用

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170228