TWI633989B - 耐燃木材製品與其加工方法 - Google Patents

耐燃木材製品與其加工方法 Download PDF

Info

Publication number
TWI633989B
TWI633989B TW106116468A TW106116468A TWI633989B TW I633989 B TWI633989 B TW I633989B TW 106116468 A TW106116468 A TW 106116468A TW 106116468 A TW106116468 A TW 106116468A TW I633989 B TWI633989 B TW I633989B
Authority
TW
Taiwan
Prior art keywords
wood
composite resin
resin
wood product
group
Prior art date
Application number
TW106116468A
Other languages
English (en)
Other versions
TW201900370A (zh
Inventor
張文吉
Original Assignee
真環科技有限公司
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 真環科技有限公司 filed Critical 真環科技有限公司
Priority to TW106116468A priority Critical patent/TWI633989B/zh
Application granted granted Critical
Publication of TWI633989B publication Critical patent/TWI633989B/zh
Publication of TW201900370A publication Critical patent/TW201900370A/zh

Links

Landscapes

  • Chemical And Physical Treatments For Wood And The Like (AREA)

Abstract

本發明揭示耐燃木材製品與其加工方法。該耐燃木材製品包含一木材物件,該木材物件的內部孔隙了一複合樹脂。該耐燃木材製品之加工方法主要是在包含下列步驟:將一木材製品置於一容器中,且完全浸入在一複合樹脂膠之中;以一低壓環境之壓力讓該複合樹脂膠充填至該木材的內部孔隙。該複合樹脂膠之材料係由水,有機材料與無機奈米陶瓷材料經由化學接枝所形成,水佔該複合樹脂膠的整體重量的比例係介於10%至90%,該無機奈米陶瓷材料係選自奈米氧化鋁、奈米氧化矽與奈米氧化鈦所組成之族群。本發明所提出之耐燃木材製品的加工方法在簡單製程下,使木材物件的內部存有水分子達到較佳的防燃效果。

Description

耐燃木材製品與其加工方法
本發明係有一種木材製品,其特別有關於一種具有耐燃效果的木材製品與其加工方法。
木材係由許多細胞集合而成之生物性材料,有其特殊的質感與美感,用於建築材料時具有調節環境溫度與濕度等多項優良之居住特性。因此,目前採用木質材料所製成之生活用品、工藝品和建築之室內外裝潢已愈來愈普遍。木材係由碳、氫、氧三元素為主體所構成之材料,在長時間使用後,容易發生蟲蛀、腐朽和變形等不良情形,且木材若需處在較惡劣的使用環境中,其強度性質、耐磨性及耐候性等,均有再提升的必要性
為了克服上述問題,市面上較為先進的木材加工技術中,已揭露有對木質材料進行熱處理的加工程序,主要是將木質材料擺放在充滿氮氣的熱處理槽內,使熱處理槽中之空氣交換為低氧狀態,除了可保護木質材料的物理性質外,更可防止木質材料在熱處理過程因高溫而產生燃燒;接著,對熱處理槽內部提供高溫,使木質材料受熱,而達成熱處理之效果。上述經過熱處理之木質材料,通常仍需要在該等木質材料之表面塗佈油漆、防蟲及防菌的塗料,以形成一層保護膜。惟,這類僅構成在木質材料表面的保護膜,僅有防蟲防腐能力。然而,木材具可燃性,是其利用上之最大缺憾,一旦發生火災,將可於短時間內造成生命財產之重大損失。
傳統上有提出使用木質材料之滲入型強化結構,在一木材體由外而內滲入強化樹脂(如酚醛樹脂,Phenol resin),而使該木材體中之木質纖維間滲填有該強化樹脂,以形成一強化樹脂滲入層,以改善木材體之耐熱性、耐燃性、耐水性、絕緣性、耐酸性、強(硬)度性質及耐磨性,能讓整體木材體之特性優化且提高其耐用度。另外,傳統亦有在木材表面以三甲基鋁(Al(OH3)3)形成耐燃層,由於三甲基鋁可以形成三個水分子,因此具有使的木材耐燃的效果。然而,上揭的強化樹脂滲入層或耐燃層的保水量較少,因此耐燃性有待進一步的改良。
有鑑於此,有必要提出一種具有耐燃效果的木材製品與其加工方法。
本發明主要在提供一種具有耐燃效果的木材製品,以及可以在木材製品形成耐燃效果的加工方法,簡化製作流程來製作出耐燃性更好的木材產品,以提昇木材適用性及實用性。
為達本發明之主要目的,本發明提出一種耐燃木材製品,包含:一木材物件,該木材的內部孔隙充填了一複合樹脂;其中,該複合樹脂係由水,有機材料與無機奈米陶瓷材料經由化學接枝所形成一複合樹脂膠,滲入至該木材的內部孔隙乾燥後所形成,水佔該複合樹脂膠的整體重量的比例係介於10%至90%。
根據本發明之一特徵,該無機奈米陶瓷材料係使用溶膠凝膠法所製備,且該無機奈米陶瓷材料之粉體尺寸係介於10奈米至100奈米之間。
為達本發明之另一目的,本發明提出一種耐燃木材製品的加工方法,包含下列步驟:將一木材製品置於一容器中,且完全浸入在一複 合樹脂膠之中;密閉該容器並將容器內的氣體經由一幫浦抽成一低壓環境之壓力後持續一段時間,以讓該複合樹脂膠充填至該木材的內部孔隙;取出該木材製品並進行一烘乾製程;其中該低壓環境之壓力係小於0.5大氣壓力。
根據本發明之一特徵,該複合樹脂膠係由水,有機材料與無機奈米陶瓷材料經由化學接枝所形成,水佔該複合樹脂膠的整體重量的比例係介於10%至90%,該無機奈米陶瓷材料係選自奈米氧化鋁、奈米氧化矽與奈米氧化鈦所組成之族群,且該無機奈米陶瓷材料之粉體尺寸係介於10奈米至100奈米之間
本發明之耐燃木材製品的加工方法具有以下功效:
1.本發明之複合樹脂利用木材在低壓環境之壓力下的浸入製程中形成,製作方式更為簡單迅速,且不易老化。
2.本發明之該複合樹脂之材料係由水分子、有機材料與無機奈米陶瓷材料經由溶膠凝膠的化學接枝所形成,材料具有相當高的製程穩定性。
3.本發明之該複合樹脂之無機奈米陶瓷材料係奈米級粒徑,具有良好吸收水分子氫鍵的能力,因此使木材內部孔隙具有較高的保水量,進而提高木材的耐燃性。
為讓本發明之上述和其他目的、特徵、和優點能更明顯易懂,下文特舉數個較佳實施例,並配合所附圖式,作詳細說明如下。
圖1顯示本發明之一種耐燃木材製品的加工方法流程示意圖。
雖然本發明可表現為不同形式之實施例,但附圖所示者及於本文中說明者係為本發明可之較佳實施例。熟習此項技術者將瞭解,本文所特定描述且在附圖中繪示之裝置及方法係考量為本發明之一範例,非限制性例示性實施例,且本發明之範疇僅由申請專利範圍加以界定。結合一例示性實施例繪示或描述之特徵可與其他實施例之諸特徵進行結合。此等修飾及變動將包括於本發明之範疇內。
該耐燃木材製品主要包含一木材物件;該木材的內部孔隙充填了一複合樹脂。
該木材物件的木材係為實木,例如紅木、榆木、櫸木、水曲柳、樟木或松木。在本發明中,該木材物件是鋸下的木頭,或已經加工的木材半成品或成品。半成品例如原形狀、長條狀或平面板狀,成品例如桌子、椅子或床鋪等。該木材物件的內部都會有許多的孔隙。
該複合樹脂係由水,有機材料與無機奈米陶瓷材料經由化學接枝所形成一複合樹脂膠,滲入至該木材的內部孔隙乾燥後所形成,水佔該複合樹脂膠的整體重量的比例係介於10%至90%。在此整體重量的比例定義如下:設水的重量是X克,有機材料的重量是Y克,無機奈米陶瓷材料的重量是Z克,因此該複合樹脂膠的整體重量是(X+Y+Z)克,則水分子佔該複合樹脂膠的整體重量的比例是X/(X+Y+Z)。
傳統在木材表面以三甲機鋁(Al(OH3)3)形成耐燃層,由於三甲機鋁並非奈米結構,因此耐燃層能夠提供的水分子尚不夠多,因此耐燃性能仍須提升。
有別於傳統耐燃層,由於該複合樹脂係由水,有機材料與無機奈米陶瓷材料經由化學接枝所形成一複合樹脂膠,滲入至該木材物件的內部孔隙所形成。水,有機材料與無機奈米陶瓷材料在該該複合樹脂膠的整體重量的分配如下:水佔該複合樹脂膠的整體重量的比例係介於10%至90%。有機材料佔該複合樹脂膠的整體重量係少於5%,其餘的部分是無機奈米陶瓷材料。
該無機奈米陶瓷材料係使用溶膠凝膠法所製備,且該無機奈米陶瓷材料之粉體尺寸係介於10奈米至100奈米之間。且該無機奈米陶瓷材料係選自奈米氧化鋁、奈米氧化矽與奈米氧化鈦所組成之族群。
現請參考圖1,其顯示本發明之一種耐燃木材製品的加工方法流程示意圖。該耐燃木材製品的加工方法至少包含下列步驟:步驟S1:將一木材製品置於一容器中,且完全浸入在一複合樹脂膠之中;步驟S2:密閉該容器並將容器內的氣體經由一幫浦抽成一低壓環境之壓力後持續一段時間,以讓該複合樹脂膠充填至該木材的內部孔隙;步驟S3:取出該木材製品並進行一烘乾製程;其中該低壓環境之壓力係小於0.5大氣壓力。
在步驟S1中,該複合樹脂膠放在一容器中。該木材物件完全浸入在具有該複合樹脂膠的大容器之中。需注意的是,該容器約裝填7成至8成容量的該複合樹脂膠,該容器並非完全填滿該複合樹脂 膠。該複合樹脂膠係由水,有機材料與無機奈米陶瓷材料經由化學接枝所形成,水佔該複合樹脂膠的整體重量的比例係介於10%至90%。
在步驟S1中,本發明中,主要的技術特徵是在於該複合樹脂之材料的形成方式。該複合樹脂膠之材料係由水,有機材料與無機奈米陶瓷材料經由化學接枝所形成膠狀接枝共聚物(Graft copolymers)。該接枝共聚物在結構上屬於支化聚合物,具有主鏈,以及較長的支鏈,且主鏈和支鏈是由不同的結構單元組成。在本發明中,不同的結構單元係使用不同的有機材料與無機奈米陶瓷材料。
在步驟S1中,該有機材料選自環氧樹脂、壓克力樹脂、矽氧樹脂、氟碳樹脂、酸醇樹脂、氨基樹脂、酚醛樹脂與丙烯酸樹脂所組成之族群。
在步驟S1中,該複合樹脂膠之無機奈米陶瓷材料是使用溶膠凝膠法所製備,且該無機奈米陶瓷材料之粉體尺寸係介於10奈米至100奈米之間,因此在該無機奈米陶瓷材料之表面上具有良好的反應能力能夠與有機材料化學接枝的接枝共聚物。該無機奈米陶瓷材料係選自奈米氧化鋁、奈米氧化矽、奈米氧化鋯與奈米氧化鈦所組成之族群,亦即是該無機奈米陶瓷材料係選自單一的奈米氧化鋁,或單一奈米氧化矽,或單一奈米氧化鈦組成,或者是該無機奈米陶瓷材料可以由奈米氧化鋁、奈米氧化矽與奈米氧化鈦以不同比例搭配所組成。該無機奈米陶瓷材料之粉體尺寸係介於10奈米至100奈米之間,由於該無機奈米陶瓷材料之粉體尺寸在奈米等級,能夠對水分子的氫鍵具有良好的鍵結反應,因此該複合樹脂膠能夠擁有高含量的水分子,水佔該複合樹脂膠的整體重量的比例係介於10%至90%。
該無機奈米陶瓷材料之結晶構造可為岩鹽型、纖鋅礦型、閃鋅礦型、鈣鈦礦型、複合鈣鈦礦型、層狀鈣鈦礦型、類鈣鈦礦型、鋼玉型、燒綠石型、鈦鐵礦型、金紅石型、尖晶石型、反尖晶石型、螢石型、反螢石型、氯化鈣型、鎢青銅型、鈮酸鋰型、鉭酸鍶型及矽酸鹽型之一。
該無機奈米陶瓷材料是使用溶膠凝膠法所製備時,利用一奈米陶瓷溶液配合一加熱製程所合成。其中,該奈米陶瓷溶液係由至少一種以上之有機金屬氧化物所組成,並具有一保護基使得該奈米陶瓷溶液得以穩定儲藏。
該有機金屬氧化物之化學式可為(OR)x M-O-M(OR)x、(R)y(OR)x-y M-O-M(OR)x-y(R)y、M(OR)x、M(OR)x-y(R)y及(OR)x M-O-M(OR)x,其中x為陽離子之價數,而y為陰離子之價數。一般而言陽離子之價數係介於1~5之間且陰離子之價數係介於1~6之間。M係可選自鋁(Al)、鐵(Fe)、鈦(Ti)、鋯(Zr)、鉿(Hf)、矽(Si)、銠(Rh)、銫(Cs)、鉑(Pt)、銦(In)、錫(Sn)、金(Au)、鍺(Ge)、銅(Cu)或鉭(Ta)等金屬元素之一。R可為烷(Alkyl)基、烯基(Alkenyl)、芳香基(Aryl)、鹵烷基(Alkylhalide)以及氫(Hydrogen)之一。
將調配完之該奈米陶瓷溶液加入有機酸中。藉由調整該奈米陶瓷溶液之PH值(酸鹼度),使PH值介於3至11之間。該有機酸之催化與水進行縮合反應後形成具有化學接枝之保護基,將使得該複合樹脂膠得以穩定儲藏。
較佳地,該有機酸通式可為R-(COOH)、(HO)-R-(COOH)、(HOOC)-R-(COOH)及(R1O),(R2O)-(POOH)。R可為烷基、烯基、芳香基、鹵烷基或氫或炔基之一。若R為烷基,該有機酸為烷酸;若R為烯基,該有機酸為烯酸;若R為芳香基,該有機酸為芳酸;若R為鹵烷基,該有機酸 為鹵烷酸;若R為氫,該有機酸為甲酸;若R為炔基,該有機酸為炔酸。而該無機酸可為鹽酸、硝酸或硫酸之一。
較佳地,該化學接枝之保護基化學式為A-(CO-B-CO)-C,可使得該奈米陶瓷溶液得以穩定儲藏。其中,A係可為烷基、烯基、芳香基、鹵烷基、氫以及炔基之一。B係可為烷基、烯基、芳香基、鹵烷基、氫以及炔基之一。C係可為烷基、烯基、芳香基、鹵烷基、氫以及炔基之一。
在步驟S2中,將該容器密閉好,該容器內部仍留有部分的空間是空氣。以真空抽氣裝置,例如幫浦,抽出一些氣體成一低壓環境之壓力,使該容器中的壓力小於一大氣壓並維持一段時間。這個幫浦是商用的產品即可。這段時間視該木材物件的大小決定,越大的木材物件需要更多時間進行複合樹脂進入該木材物件的內部孔隙的動作。該低壓環境之壓力係小於0.5大氣壓力,較佳地,該低壓環境之壓力係介於0.01至0.5大氣壓力。因此木材物件孔隙內的氣體可以排出,而複合樹脂膠可以完整地填入到該木材物件內部孔隙。當低壓壓力低時,該複合樹脂進入到該木材物件的內部孔隙的量越多,因此水分也越多,反之越小。
在步驟S3中,將該木材製品由容器中取出,並進行一烘乾製程。該烘乾製程的溫度可以採用室溫到小於100度,較佳地,該烘乾製程的溫度介於30度至70度之間。當進行烘乾製程時,複合樹脂膠會膠化,而水分會被無機奈米陶瓷材料的鍵結抓住,該複合樹脂的水分依然仍保持,以達到木材物件的耐燃性。
綜上所述,本發明之耐燃木材製品與其加工方法具有以下功效:
1.本發明之複合樹脂利用木材在低壓環境之壓力下的浸入製程中形成,製作方式更為簡單迅速,且不易老化。
2.本發明之該複合樹脂之材料係由水分子、有機材料與無機奈米陶瓷材料經由溶膠凝膠的化學接枝所形成,材料具有相當高的製程穩定性。
3.本發明之該複合樹脂之無機奈米陶瓷材料係奈米級粒徑,具有良好吸收水分子氫鍵的能力,因此使木材表面具有較高的保水量,進而提高木材的耐燃性。
雖然本發明已以前述較佳實施例揭示,然其並非用以限定本發明,任何熟習此技藝者,在不脫離本發明之精神和範圍內,當可作各種之更動與修改。如上述的解釋,都可以作各型式的修正與變化,而不會破壞此發明的精神。因此本發明之保護範圍當視後附之申請專利範圍所界定者為準。

Claims (9)

  1. 一種耐燃木材製品,包含:一木材物件,該木材的內部孔隙充填了一複合樹脂;其中,該複合樹脂係由水,有機材料與無機奈米陶瓷材料,經由一有機酸之催化與水進行縮合反應後化學接枝所形成一複合樹脂膠,滲入至該木材的內部孔隙乾燥後所形成,水佔該複合樹脂膠的整體重量的比例係介於10%至90%;該有機材料選自環氧樹脂、壓克力樹脂、矽氧樹脂、氟碳樹脂、酸醇樹脂、氨基樹脂、酚醛樹脂與丙烯酸樹脂所組成之族群,該無機奈米陶瓷材料係選自使用溶膠凝膠法所製備的奈米氧化鋁、奈米氧化矽與奈米氧化鈦所組成之族群。
  2. 如請求項1所述之耐燃木材製品,其中該複合樹脂膠在乾燥後會膠化成該複合樹脂,而水會被該無機奈米陶瓷材料的鍵結抓住,該複合樹脂的水分依然仍保持佔該複合樹脂的整體重量的比例係介於10%至90%,以達到該木材物件的耐燃性。
  3. 如請求項1所述之耐燃木材製品,其中該複合樹脂膠在乾燥後會膠化,而水會被該無機奈米陶瓷材料的鍵結抓住,該複合樹脂的水分依然仍保持,以達到該木材物件的耐燃性。
  4. 如請求項1所述之耐燃木材製品,其中該木材物件係為實木所製成。
  5. 一種耐燃木材製品的加工方法,包含下列步驟:將一木材製品置於一容器中,且完全浸入在一複合樹脂膠之中;密閉該容器並將容器內的氣體經由一幫浦抽成一低壓環境之壓力後持續一段時間,以讓該複合樹脂膠充填至該木材的內部孔隙,該低壓環境之壓力係小於0.5大氣壓力; 取出該木材製品並進行一烘乾製程;其中該複合樹脂膠係由水,有機材料與無機奈米陶瓷材料經由一有機酸之催化與水進行縮合反應後化學接枝所形成,水佔該複合樹脂膠的整體重量的比例係介於10%至90%;該有機材料選自環氧樹脂、壓克力樹脂、矽氧樹脂、氟碳樹脂、酸醇樹脂、氨基樹脂、酚醛樹脂與丙烯酸樹脂所組成之族群,該無機奈米陶瓷材料係選自使用溶膠凝膠法所製備的奈米氧化鋁、奈米氧化矽與奈米氧化鈦所組成之族群。
  6. 如請求項5所述之耐燃木材製品的加工方法,其中當進行該烘乾製程時,該複合樹脂膠會膠化成該複合樹脂,而水會被該無機奈米陶瓷材料的鍵結抓住,該複合樹脂的水分依然仍保持佔該複合樹脂的整體重量的比例係介於10%至90%,,以達到該木材製品的耐燃性。
  7. 如請求項5所述之耐燃木材製品的加工方法,其中該烘乾製程的溫度介於30度至70度之間。如請求項5所述之耐燃木材製品的加工方法,其中該無機奈米陶瓷材料是利用一奈米陶瓷溶液配合一加熱製程所合成,該奈米陶瓷溶液係由至少一種以上之有機金屬氧化物所組成,並具有一保護基。
  8. 如請求項7所述之耐燃木材製品的加工方法,其中該有機金屬氧化物之化學式可為(OR)x M-O-M(OR)x、(R)y(OR)x-y M-O-M(OR)x-y(R)y、M(OR)x、M(OR)x-y(R)y及(OR)x M-O-M(OR)x,其中x為陽離子之價數,而y為陰離子之價數,陽離子之價數係介於1~5之間且陰離子之價數係介於1~6之間,M係可選自鋁(Al)、鐵(Fe)、鈦(Ti)、鋯(Zr)、鉿(Hf)、矽(Si)、銠(Rh)、銫(Cs)、鉑(Pt)、銦(In)、錫(Sn)、金(Au)、鍺(Ge)、銅(Cu)或鉭(Ta)等金屬元素之一,R可為烷(Alkyl)基、烯基(Alkenyl)、芳香基(Aryl)、鹵烷基(Alkylhalide)以及氫(Hydrogen)之一。
  9. 如請求項5所述之耐燃木材製品的加工方法,其中該無機奈米陶瓷材料之粉體尺寸係介於10奈米至100奈米之間。
TW106116468A 2017-05-18 2017-05-18 耐燃木材製品與其加工方法 TWI633989B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
TW106116468A TWI633989B (zh) 2017-05-18 2017-05-18 耐燃木材製品與其加工方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
TW106116468A TWI633989B (zh) 2017-05-18 2017-05-18 耐燃木材製品與其加工方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
TWI633989B true TWI633989B (zh) 2018-09-01
TW201900370A TW201900370A (zh) 2019-01-01

Family

ID=64452699

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TW106116468A TWI633989B (zh) 2017-05-18 2017-05-18 耐燃木材製品與其加工方法

Country Status (1)

Country Link
TW (1) TWI633989B (zh)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI242588B (en) * 2002-09-20 2005-11-01 Arch Coatings Italia S P A Coating system for application on wood
CN101745951A (zh) * 2009-12-22 2010-06-23 中国林业科学研究院木材工业研究所 一种改性人工林木材及其制备方法
CN102120331A (zh) * 2010-12-28 2011-07-13 徐州盛和木业有限公司 一种阻燃防蛀实木复合地板的制备方法
CN102935652A (zh) * 2012-11-29 2013-02-20 浙江大东吴绿家木业有限公司 一种阻燃地板的制作方法
CN103978773A (zh) * 2014-05-05 2014-08-13 北华大学 一种抗菌三聚氰胺甲醛树脂浸渍薄木
TW201546136A (zh) * 2014-05-15 2015-12-16 Omya Int Ag 包含含有碳酸鈣材料之纖維板產品
TWI551659B (zh) * 2013-01-25 2016-10-01 片片堅俄亥俄州工業公司 抗刮及抗污塗層
TWI560252B (zh) * 2016-06-23 2016-12-01

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI242588B (en) * 2002-09-20 2005-11-01 Arch Coatings Italia S P A Coating system for application on wood
CN101745951A (zh) * 2009-12-22 2010-06-23 中国林业科学研究院木材工业研究所 一种改性人工林木材及其制备方法
CN102120331A (zh) * 2010-12-28 2011-07-13 徐州盛和木业有限公司 一种阻燃防蛀实木复合地板的制备方法
CN102935652A (zh) * 2012-11-29 2013-02-20 浙江大东吴绿家木业有限公司 一种阻燃地板的制作方法
TWI551659B (zh) * 2013-01-25 2016-10-01 片片堅俄亥俄州工業公司 抗刮及抗污塗層
CN103978773A (zh) * 2014-05-05 2014-08-13 北华大学 一种抗菌三聚氰胺甲醛树脂浸渍薄木
TW201546136A (zh) * 2014-05-15 2015-12-16 Omya Int Ag 包含含有碳酸鈣材料之纖維板產品
TWI560252B (zh) * 2016-06-23 2016-12-01

Also Published As

Publication number Publication date
TW201900370A (zh) 2019-01-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108602307A (zh) 经改善包括增强气凝胶复合物的层板
JP5596794B2 (ja) 真空断熱パネル用芯材及びこれを製造する方法
CN103240782B (zh) 一种纳米无机化炭化木的制备方法及其产品和应用
TWI633989B (zh) 耐燃木材製品與其加工方法
CN109732725A (zh) 一种基于聚多巴胺修饰的原位负载银/二氧化钛的生物质材料及其制备方法
CN103846988B (zh) 一种木材/纳米二氧化钛复合材料的制备方法
JP2009025289A5 (zh)
CN101829788A (zh) 低质速生材原位密实与抗菌防腐处理技术
CN105916679B (zh) 装饰板
CN105802367A (zh) 一种复合镀膜型自清洁无机生态装饰板及其制备方法
CN106040230A (zh) 一种用于甲醛低温催化氧化的一体化催化剂的制备方法
Chen et al. Novel mold‐resistant building materials impregnated with thermally reduced nano‐silver
TWM551561U (zh) 耐燃木材製品
CN101913273A (zh) 耐磨、抗污纳米膜彩色不锈钢及其制造方法
CN101058203A (zh) 用于杨树、柳树板材表面纳米化的预处理剂
CN104858949A (zh) 一种二氧化钛/木材复合材料的制造方法
CN102041890A (zh) 热处理制造低甲醛释放量复合地板的方法
CN206617058U (zh) 一种百叶窗叶片的涂层结构
AU2020242556A1 (en) Wood/nano LDHs flame-retardant material and preparation method therefor
CN105479569A (zh) 一种炭化木生产方法
JP2007063749A (ja) 桐材を用いた木製サッシ。
CN220241762U (zh) 一种防潮防虫的环保型多层板
CN104858955A (zh) 一种生产抗菌阻燃木材的方法
Brambilla Multianalytical approach for the study of bronze and gilded bronze artefacts
JP2012101555A (ja) 不燃材料の製造方法、及びその不燃材料