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本发明涉及一种复合材料杆塔中心竖直接地引下方法及其杆塔。该发明中地线横担采用金属材料,在地线横担的中心引出接地引下线,接地引下线从复合材料杆塔的正中心竖直引下接入大地,如果塔身下部分是钢管,接地引下线可直接联接在钢管上来接地。该发明利用了复合材料杆塔塔壁的绝缘强度,增强了线路耐雷电冲击的绝缘强度,避免了接地引下线短接复合材料杆塔塔身,发挥了复合材料塔身的绝缘作用,由于接地引下线从杆塔里侧穿入,避免了接地引下线暴露在外面受大风等外力的破坏,结构简单,易于实现。
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一种装配式轻质高强纤维复合材料施工支架,包括Ⅱ型纤维复合材料枕木、I型纤维复合材料梁、□型纤维复合材料管、槽形纤维复合材料板、地基锚固螺栓和纤维复合材料螺栓等几部分组成。Ⅱ型纤维复合材料枕木通过地基锚固螺栓与底层盖梁固定;装配式轻质高强纤维复合材料施工支架主要由碳纤维复合材料型材、玄武岩纤维复合材料型材、玻璃纤维复合材料型材以及其中一种或几种纤维复合材料型材混杂而成。本发明的装配式轻质高强纤维复合材料施工支架,适用于悬臂长度10m以上的盖梁现浇施工作业,具有拼装速度快,支架质量轻,抗力足,可重复利用以及应用范围广泛的特点。
本发明提供了一种聚苯胺纳米管阵列/石墨烯复合材料电极及其制备方法和应用,属于新能源产品领域。该复合材料电极包括聚苯胺纳米管阵列/石墨烯复合材料和导电基底,石墨烯掺杂在聚苯胺纳米管阵列中形成纤维-片层共存结构,聚苯胺纳米管的直径为150nm~300nm,聚苯胺纳米管的管间距为300nm~400nm;该复合材料涂覆于导电基底之上形成聚苯胺纳米管阵列/石墨烯复合材料电极。本发明的复合材料电极导电性好,循环性能及电容性能优异;制备该复合材料电极的方法易于操作、环境友好;使用该复合材料电极的超级电容器,电容量高,循环性能好。
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本实用新型公开了一种水上太阳能发电用复合材料浮体架台系统,该浮体架台系统包括复合材料浮体单元和复合材料支架系统;所述复合材料浮体单元主体部分为格构腹板增强复合材料泡沫夹芯层,其中泡沫化学成分为聚氨酯、聚氯乙烯或者聚醚酰亚胺,主体部分的中间开设贯通的矩形孔洞,孔洞四个角落各留出浮体部分不掏空,复合材料浮体单元四周预埋对接螺栓孔,将多个复合材料浮体单元沿纵、横向连成整体;所述复合材料支架系统为复合材料立柱支架系统或复合材料圆柱支架系统,由复合材料拉挤型材组成。本实用新型适用于水上光伏电站的建设,提高了整个浮体架台系统的使用寿命。
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本发明公开了一种水上太阳能发电用复合材料浮体架台系统及其制作流程,该浮体架台系统包括复合材料浮体单元和复合材料支架系统;所述复合材料浮体单元主体部分为格构腹板增强复合材料泡沫夹芯层,其中泡沫化学成分为聚氨酯、聚氯乙烯或者聚醚酰亚胺,主体部分的中间开设贯通的矩形孔洞,孔洞四个角落各留出浮体部分不掏空,复合材料浮体单元四周预埋对接螺栓孔,将多个复合材料浮体单元沿纵、横向连成整体;所述复合材料支架系统为复合材料立柱支架系统或复合材料圆柱支架系统,由复合材料拉挤型材组成。本发明适用于水上光伏电站的建设,提高了整个浮体架台系统的使用寿命。
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本发明公开了一种桥梁拓宽用复合材料结构体系,该结构体系安装在桥梁主梁的外侧或下方,结构体系包括主梁、复合材料次梁、复合材料桥面板和护栏,所述复合材料次梁通过第二连接件与主梁相连,所述复合材料桥面板固定在复合材料次梁上,所述护栏固定在复合材料桥面板的外侧边。本发明首先采用复合材料制成,耐腐蚀性能好等优点,可以弥补传统材料耐腐蚀性能差的优点;其次,复合材料结构本身具有轻质高强的特点,使得该新型桥梁拓宽体系在满足能力要求的同时能在很大程度上降低结构的自重,从而减少材料用量;最后,复合材料结构质量轻,可以减少施工成本,同时在不妨碍原来桥梁使用情况下即可施工。
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本发明公开了一种氮掺杂石墨烯/铁酸钴/聚苯胺纳米复合材料及其制备方法。将氧化石墨于乙醇中超声;随后将硝酸钴和硝酸铁加入到乙醇中;将溶解的金属盐溶液加入到上述溶液中,再次超声分散;将尿素加入到上述混合溶液中,搅拌溶解,最后将混合溶液进行水热合成反应,反应结束后,产物经离心洗涤和干燥后,获得氮掺杂石墨烯/铁酸钴纳米复合材料。将获得复合材料于无水乙醇中再次超声分散,于冰浴条件下,加入苯胺单体,搅拌均匀,随后逐滴加入掺杂酸和氧化剂。所得产物离心、洗涤和干燥后,获得氮掺杂石墨烯/铁酸钴/聚苯胺纳米复合材料。三者的复合很大程度提高了复合材料的电化学性能,比电容高达1318F/g,循环5000圈后,其衰减约5%左右。
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本发明公开一种铁/氮掺杂钛酸镧基红外复合材料及其制备方法。红外复合材料的组成及重量百分含量为:成膜材料,57~67,砖红色红外填料,24~29,溶剂,8~13,消泡剂,0.5,增稠剂,0.5;其中,所述砖红色红外填料通式为La1?xFexTi(O, N)3的粉末,式中,x=0.0、0.1、0.3、0.5、0.7或1.0。制备方法包括:将砖红色红外填料的原料混合、水浴加热、预处理、干燥、煅烧、氨解,得到砖红色粉末;以及按红外复合材料配比先将成膜材料、溶剂、消泡剂及增稠剂混合搅拌均匀,再加入砖红色红外填料研磨均匀使其充分分散,得到红外复合材料。本发明的复合材料,环境友好,隔热性能好。
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本发明公开了一种三维石墨烯复合材料及其制备方法和应用,所述三维石墨烯复合材料为NiCo2O4‑NiO‑Ni2O3/氮掺杂碳/三维石墨烯复合材料,通过水热自组装的策略,采用三维石墨烯包裹ppy@NiCo2‑Pre纳米管状复合材料形成ppy@NiCo2‑Pre@GO水凝胶,将其作为前驱体,在高温炭化还原和低温氧化两步煅烧后,形成NiCo2O4‑NiO‑Ni2O3/氮掺杂碳/三维石墨烯复合材料,并以NiCo2O4‑NiO‑Ni2O3/氮掺杂碳/三维石墨烯复合材料作为锂离子电池的负极材料。本发明制备的复合材料具有容量高、倍率性能好、循环稳定性强、制备工艺简单等优点。
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本发明公开了一种动态硫化聚丙烯复合材料及其制备方法。该复合材料由下列各组分组成:(A)聚丙烯均聚物或聚丙烯共聚物或聚丙烯均聚物与聚丙烯共聚物的混合物;(B)SIS或SBS或氢化SBS(SEBS);(C)无机矿物填料;(D)交联剂;(E)助交联剂;上述组分经过动态硫化反应,形成聚丙烯复合材料。制备上述复合材料的方法为:步骤一:将各组分充分混匀;步骤二:熔融共混,进行动态硫化反应,挤出造粒。该复合材料,具有好的表面耐刮伤性能和综合力学性能。材料的刚性和韧性同时提高,且价格便宜。本复合材料的制备方法,由于采用动态硫化技术,提高复合材料的耐刮伤性能和综合力学性能,并且生产工艺简便。
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本发明公开了一种碳纤维复合材料的电涡流细观构造成像方法,该采用发射-接收式的电涡流探头通过C扫描的方式获取碳纤维复合材料的结构信息,并利用后续的信号处理过程,最终结合二维傅里叶变换法以图像的形式呈现出碳纤维复合材料的结构以及缺陷信息,其包括确定涡流探头C扫描路径、获取碳纤维复合材料结构中不同位置处的涡流信号的实部和虚部、去噪分析、提取检测信号幅值波形的特征参量、损伤区域和位置确定的步骤。本发明的方法能够准确有效地实现碳纤维复合材料结构及缺陷的判断,成像速度快,图像清晰、可靠,结果直观易懂。为掌握复合材料内部的微结构信息、微小缺陷信息,包括纤维、树脂等成分的排布信息提供了一种可靠的成像方案。
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本发明公开了一种超顺磁纳米复合材料,该复合材料是先由三价铁盐、磷酸二氢钠和碳水化合物通过水热反应得到铁碳核壳结构材料,其内核为纳米Fe2O3,壳层为碳;再向该铁碳核壳结构材料中加入有机硅和有机钛,通过溶胶-凝胶法得到“三明治”结构纳米复合材料,其外层为硅钛复合氧化物、中间层为碳、内核为纳米Fe2O3;最后将该“三明治”结构纳米复合材料依次置于空气下焙烧、高纯H2下还原得到“蛋黄-蛋壳”型超顺磁纳米复合材料,其内核为纳米Fe颗粒、壳层为硅钛复合氧化物、核与壳之间为空腔。利用本方法制备的复合材料具有较高的热稳定性和超顺磁特性。该材料在生物传感、纳米催化等领域中有较好的应用前景。
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本发明公开了一种高强度树脂基复合材料的制备方法,包括以下步骤:将树脂基复合材料的原料高温充分熔化,将熔融状态的树脂基复合材料放入到成型模具中进行密封,使用抽空装置进行抽空压实操作,然后进行控温使其固化成型;对固化成型的树脂基复合材料进行控温,将数量合适的纤维丝通过钢针引导下,在缝纫机器的辅助下对树脂基复合材料进行上下缝纫式穿引;接着在该材料上下表面贴合复合阵列式纤维丝,并进行涂胶形成胶面层,随后将表皮层粘贴于胶面上,再将其固化,得到高强度树脂基复合材料。加强纤维丝和辅助纤维丝植入树脂基复合材料中,使得横向和纵向的拉力都得到非常大的加强,有效提升了树脂基复合材料的强度,得到高强度树脂基复合材料。
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本发明公开了一种金属玻璃复合材料及其制备方法,其制备方法如下:(1)选择β?Zr/金属玻璃复合材料或β?Ti/金属玻璃复合材料为基础合金;(2)添加0.5%?2%(重量百分比)的氮化锆或氮化钛粉末;(3)将基础合金破碎成粉末,并添加的氮化锆或氮化钛粉末混合均匀,放入坩埚内感应加热至熔化,并实施快速顺序凝固,进而获得具有壳核结构沉淀相的金属玻璃复合材料。本发明制备了高强高韧的大尺寸金属玻璃复合材料,该复合材料具有显著的加工硬化能力和优异的拉伸强度及塑性。
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本实用新型公开了水上漂浮式光伏发电用复合材料矩形管浮体架台系统,该浮体架台系统包括复合材料矩形管浮体主梁,镀锌钢、复合材料或铝合金矩形管浮体次梁和镀锌钢、复合材料或铝合金无导轨支架。所述复合材料矩形管浮体主梁之间的连接方式为将相邻复合材料矩形管浮体主梁端部对齐拼接后套入槽型复合材料抱箍中,槽型复合材料抱箍顶部封闭;所述复合材料矩形管浮体主梁与镀锌钢、复合材料或铝合金矩形管浮体次梁之间通过槽型复合材料抱箍和不锈钢螺栓或手糊复合材料进行连接,将多个复合材料浮体单元沿纵、横两向组装成整体。本实用新型结构构件可很好地应用于水上光伏电站的建设,实现满足光伏电站25年使用年限的要求。
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本发明涉及一种复合材料相分散均匀性的表征方法。根据复合材料在摩擦过程中分散相的组成、含量,尤其是均匀性与材料摩擦系数曲线变化具有的依存关系。本方法通过测定复合材料摩擦过程中的摩擦系数随时间变化曲线,进而判断针对一定含量及种类的分散相改性的复合材料中分散相的均匀性。本发明适用体系广,可适用于金属基、陶瓷基、聚合物基等多种复合材料体系,尤其适用于聚合物纳米复合材料体系。本发明相对于现有表征技术,可以做到动态连续检测分散相的分散状态及其在整个基体材料内部的分布状态。并且本发明所用实验装置简单、易实施,实验过程简便、快速,实验结果灵敏、准确,既适用于实验室研究,也适用于工业生产。
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由两次双立爆炸焊接法制备的钛/铝/钛三层复合板,先将钛板和铝板进行退火处理,退火的温度分别是650~700℃和350~500℃,退火时间均为2h。对退火后的板材表面氧化处理工艺过程后,通过间隙及炸药装配工艺过程完成基复板的装配。选用渗入石英砂的乳化炸药,并由双立爆炸焊接的下限原理确定相关静态参数,进行两次爆炸焊接。对复合板进行均匀化退火工艺处理后,通过辊式校平机进行3~5次的校平处理,再进行检验裁边,制成钛/铝/钛三层复合板。本发明所提出的钛/铝/钛三层复合板及其双立爆炸焊接制备方法,在综合了钛和铝的优异性能的同时,提高了工艺效率,仅通过两次双立爆炸便可制备出两块三层复合板,更充分利用了炸药的爆轰能量,可以于界面处产生较好的波状结合,提高金属的接触面积,进而保证了钛和铝的结合强度。
本发明属于自组装核壳材料技术领域,公开一种装载光敏剂的介孔有机硅‑金纳米三角片复合材料,以金纳米三角片为核心,金纳米三角片外包裹芳香族介孔有机二氧化硅层骨架,介孔有机二氧化硅层骨架上装载光敏材料。进一步还提供了该材料的制备方法以及应用。该材料的形貌尺寸稳定性高,在生物环境中具有良好的分散性、稳定性和生物相容性,经验证60h后光敏剂的释放率小于3%;制备方法操作简便,光敏剂的装载效率高,可达10%以上;材料的紫外‑可见吸收光谱峰值位于665nm左右,可利用单一波长的近红外激光同时激发光动力和光热效应,在近红外激光照射下,具有优秀的单线态氧产生能力和光热转化能力,在肿瘤光疗上具有巨大的应用潜力。
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本发明提供了一种金‑还原氧化石墨烯‑泡沫镍复合材料的制备方法,主要包括以下几个工艺步骤:1.制备氧化石墨烯,并配置成一定浓度的氧化石墨烯水溶液;2.将泡沫镍浸渍于配置好的氧化石墨烯水溶液中,待充分浸渍后,将泡沫镍取出烘干,重复多次得到氧化石墨烯‑泡沫镍;3.将氧化石墨烯‑泡沫镍浸入新配置的抗坏血酸水溶液中,置于水浴锅中60‑90℃,保温20‑40min,取出漂洗并烘干,得到还原氧化石墨烯‑泡沫镍;4.将还原氧化石墨烯‑泡沫镍放入氯金酸溶液中,超声条件下,反应1‑5min,烘干后即可获得金纳米粒子分布均匀的金‑还原氧化石墨烯‑泡沫镍材料。
本发明属于复合纳米材料领域,特别涉及一种新型锂离子电池CsPbBr3/CNT钙钛矿复合材料及其制备方法,本发明首次将新型钙钛矿材料应用于锂离子电池,其微观形貌为碳纳米管与新型无机钙钛矿CsPbBr3纳米颗粒的复合物;其中,CsPbBr3纳米颗粒均匀分布成蜂窝状多孔结构;高导电材料碳纳米管作为导电碳基质分布于CsPbBr3纳米颗粒的内部与表面,起到了连接与电导作用;其制备方法为:以碳纳米管为碳源分散于溶剂,超声离心后取上清液作为混合物A;CsBr、PbBr2溶于混合物A加热混合均匀制得CsPbBr3/CNT前驱体,加入到反溶剂反应后,经后处理得CsPbBr3/CNT复合纳米材料,反应过程在常温下完成;应用该材料于锂离子电池负极材料,在100mA/g电流密度下循环100圈,容量稳定在500‑560mAh/g,并有良好的循环稳定性。
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本发明公开了一种具有加强结构的复合材料模具及其制备方法,具有加强结构的复合材料模具包括模具壳体,所述模具壳体上设置有纵横交错钩成“井”字形的加强结构,所述加强结构具有泡沫芯材,所述泡沫芯材的表面铺设有若干层单轴向玻纤布形成玻璃钢,由于在模具壳体上额外贴附设置有有纵横交错构成“井”字形的加强结构,其产生的有益效果是,使得模具壳体不会弯曲变形,提升了其稳固性能;此外,加强结构纵横交错构成“井”字形,使得各个纵横部件之间相互牵制和支撑,从而对模具的性能进行合理的控制;泡沫芯材本身没有强度,其在加强结构中只是起到一个支撑作用,在泡沫芯材的表面铺设有若干层单轴向玻纤布形成玻璃钢。
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本发明公开了一种SnO2均匀强结合碳纤维布复合材料的制备方法,其特征在于,碳纤维布在氯化亚锡乙醇溶胶中浸渍1h以上,取出后在持续通惰性保护气体的环境下500~700℃范围内某一温度下恒温退火处理;为了获得SnO2包覆层与单根碳纤维基体之间的超强结合力,需要将溶胶浸渍和高温退火过程重复3~5次;产物中碳纤维表面覆盖一层完整均匀的具有多孔结构的SnO2膜,结合力很强;该制备方法简单、成本低,易于实现规模化制备。
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本发明公开了一种石墨烯/DyCoO3复合材料及其制备方法与应用。该石墨烯为片状结构;DyCoO3为纳米颗粒,均匀分散在石墨烯的片层表面。本发明中的金属氧化物DyCoO3具备较高的比电容值,将其与石墨烯复合后获得了较高的比能量和优异的循环性能,电化学综合性能优异。
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本发明是冷等离子体改性酶解木素/植物纤维复合材料制造方法,其工艺步骤是先将酶解木素脱水干燥至含水率为6~10%,经高能球磨制成粒径为200~300目粉体后置于冷等离子体改性设备样品室中,抽真空至2~4Pa,通入氧气或氮气,控制真空度10~30Pa。启动射频电源,调节处理功率至100~300W,对酶解木素进行改性处理,处理时间30~150s。将绝干重量占绝干植物纤维重量5~25%的改性酶解木素与植物纤维均匀混合,铺成板坯进行热压,热压温度:160~210℃,热压压力:3.0~4.0MPa,热压时间:20~40s/mm。这种材料不含游离甲醛,可广泛用于建筑装修、家具制造、包装、儿童玩具制造等行业。
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本发明公开了一种钢‑纤维复合材料混凝土组合柱,包括设于中心的内钢管,内钢管内设有无黏结钢绞线;在内钢管外侧设置外钢管,内钢管与外钢管之间浇筑有混凝土,外钢管外侧均布有多个附加小钢管,各个附加小钢管内设有附加无黏结钢绞线;还包括与外钢管同轴并设于其外侧的复合筋笼,外钢管与复合筋笼均被高延性混凝土包覆,核心区高延性混凝土外侧包裹有防剥落层。本发明主要特征为稳定可控的屈服后第二刚度和较小的震后残余位移,震后可以实现快速修复,并且具有类似纤维复合材料增强结构的高耐久性。该混凝土柱可用于桥梁墩柱和建筑结构柱,且可适应海洋等高腐蚀环境。还提供一种修复方法,能够快速修复受损混凝土组合柱。
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本发明涉及一种EuWO4(OH)纳米带及其复合材料的制备方法,属于纳米材料制备技术领域。通过水热法,以钨酸铵,硫脲,硝酸铕和水为原料,在特定的反应条件下,可以一步法合成羟基氧化钨铕纳米带。然后将纳米带与氯金酸在光化学反应的条件下合成EuWO4(OH)/Au复合材料,这种材料通过荧光的方法用来检测过氧化氢。这种材料在制备上操作简便,生产周期短,生产成本低,产率高且无副产物,便于商业化大量制备。
本发明公开了一种铝?氧化铜?氧化石墨烯三元复合材料的含能薄膜及其制备方法,其步骤为:1、将CuO?氧化石墨烯二元复合物置于异丙醇中超声分散;2、将铝粒子和分散剂超声分散于异丙醇中,与步骤1所述分散液超声混合;3、将步骤2得到的产物离心、洗涤、干燥;4、将步骤3得到的材料置于异丙醇和N,N?二甲基甲酰胺的混合溶液中超声分散,并调节电位;5、将步骤4得到的分散液作为电泳沉积液,将铜片作为阴极极片,将不锈钢或铂电极作为阳极极片,进行电泳沉积,制得所述的含能薄膜。本发明将氧化石墨烯引入到铝热剂体系中,利用氧化石墨烯中含氧基团热脱氧过程释放的能量进一步引发铝和CuO的氧化还原反应,从而实现体系输出能量的倍增。
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本发明是利用高密度、高能量、强辉光离子,完 成向金属材料中渗入陶瓷的复合材料制造技术。本发明的原理 是利用低气压辉光放电及溅射原理,首先在碳钢、合金钢或铜、 铜合金、镍、镍合金、钴、钴合金等金属零件表层,渗入特定 的W、Mo、Ti、Al、Zr等一种或一种以上元素,再经与C、N、 Si、O2等一种或一种以上特定元 素化合,形成0.02-1.5毫米左右的WC、TiC、TiN、TiCN、 AlN、ZrO2、 Al2O3、MoSi2或 NiAl2等一种或一种以上陶瓷富 集渗镀层。本发明可以满足对金属零件表面的不同性能的要 求。
本发明公开了一种微波加热快速拉挤制备玻璃纤维复合材料Z-Pin的设备及方法,本发明设备包括依次连接的放料机构、导向机构、浸胶槽、固化装置、牵引装置以及卷收机构,其特征在于:所述固化装置包括微波加热单元以及设置在加热单元之前的含胶量调节模具,所述加热单元内设有陶瓷成型模具,所述含胶量调节模具上设有一条以上前后贯通的模腔,浸胶后的纤维材料穿过模腔后进入加热单元,加热单元成型模具的模腔与含胶量调节模具上的至少一条模腔口径一致。本发明通过微波加热取代传统电阻丝加热,实现胶液的快速固化,配合含胶量调节模具使用后,进一步避免余胶因发生凝胶固化易堵塞模腔口的问题,显著提高生产效率。
本发明公开了一种三聚氰胺‑甲醛‑尿素胶黏剂的喷雾干燥制备方法,其步骤包括:A、三聚氰胺‑甲醛‑尿素液体胶黏剂的制备:采用碱酸碱工艺制备三聚氰胺‑甲醛‑尿素共缩聚液体胶黏剂,其中三聚氰胺的含量为1‑6%wt;B、稀释:将制得的三聚氰胺‑甲醛‑尿素液体胶黏剂加高于浊点温度的热水稀释;C、喷雾干燥:将稀释后的料液加入到喷雾干燥器,喷雾干燥成粉状固体。还公开了一种木质复合材料的制备方法。本发明利用喷雾干燥技术将储存期短的液体三聚氰胺‑甲醛‑尿素胶黏剂转变为粉状固体,使用密闭塑料袋包装后,贮存期长达8个月以上,运输和使用方便,还降低了甲醛释放量,同时便于木质复合材料制造工艺的规范化和产品的性能控制。
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