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一种酒柜用桧木等离子体促进催化处理方法与流程

2021-01-12 15:01:14|352|起点商标网

本发明属于家具技术领域,特别是一种酒柜用桧木等离子体促进催化处理方法。



背景技术:

酒柜对现有很多家庭来说,已经逐渐成为餐厅中的一道不可或缺的风景线,它陈列的不同美酒色彩艳丽,能够为餐厅添加不少华丽的色彩,让人赏心悦目,食欲大增。

酒柜行业作为葡萄酒行业的伴生行业葡萄酒储存行业的一个分支,不能算是新生事物,但是在国内的发展也有了近十年的历史,随着社会的不断发展,酒柜行业已经越来越普及到家庭常规家具中。然而,现有的木质酒柜易发生霉变,导致无法继续使用。

现有技术“申请号2019111586921,一种木质家具用木材加工方法,本发明公开了一种木质家具用木材加工方法,属于木材加工技术领域,包括以下步骤:对树木进行选择;将木材进行切割;对边角余料进行收集加工;对切割完成的木材进行多个角度的磨平;将木材进行水洗上蜡保存待用;采用本发明的木质家具用木材加工方法,可具体根据所需进行木材的旋转,使用恰当,同时对边角余料进行收集加工,减少木材的浪费,且通过多个角度对木材进行磨平加工,便于后续的木材制成成品的对接固定”,其对木材表面进行上蜡保护,虽然短时间能够对木质家具进行防护,但是,随着时间的延长,蜡极易被磨损,脱落,导致木质家具容易发生霉变。



技术实现要素:

本发明的目的是提供一种酒柜用桧木等离子体促进催化处理方法,以解决现有技术中的不足。

本发明采用的技术方案如下:

一种酒柜用桧木等离子体促进催化处理方法,包括以下步骤:

(1)浸涂活性纳米二氧化钛分散液:

将桧木经过去皮,表面抛光后,然后再在40-50mpa压力条件下进行浸涂活性纳米二氧化钛分散液,然后再在60-65℃下进行干燥,得到复合桧木;

(2)氢等离子体处理:

将上述得到的复合桧木添加到等离子体设备中,然后调节处理参数为:真空度10-12pa,功率100-140w,处理时间90-120s,然后取出,采用水蒸气进行熏蒸30-40min,得到活性氢处理桧木;

(3)氧等离子体处理:

将上述得到的活性氢处理桧木添加到等离子体设备中,然后调节处理参数为:真空度13-16pa,功率110-150w,处理时间90-120s,然后取出,采用波长300nm的光均匀照射10min,在桧木表面涂刷乙二醛-尿素树脂,涂刷厚度为0.1mm,然后在55℃下干燥1小时,得到活性氧处理桧木;

所述活性纳米二氧化钛分散液制备方法为:

将纳米二氧化钛均匀分散到乙醇溶液中,然后再添加硅酸钠,再在70℃下,以500r/min转速搅拌30min,即得。

所述纳米二氧化钛与乙醇溶液混合比例为80-100g:300ml。

所述硅酸钠与纳米二氧化钛质量比为1:1。

步骤(1)所述的浸涂为:将桧木浸渍到活性纳米二氧化钛分散液中,然后施加40-50mpa压力,保持2小时,然后进行取出,表面擦干,即可。

步骤(2)中所述水蒸气温度为102-105℃。

步骤(3)中所述乙二醛-尿素树脂制备方法为:

将乙二醛溶液和尿素依次添加到反应釜中,然后再采用氢氧化钠溶液调节混合体系ph至6.5,然后再加热至80℃,以500r/min转速进行搅拌反应2.5小时,保温静置1小时,然后冷却至30℃,干燥出料,即得。

所述乙二醛与尿素摩尔比为1.15。

本发明还可以对活性氧处理桧木添加到等离子体设备中,然后调节处理参数为:真空度17-20pa,功率140-160w,处理时间100-150s,然后取出,采用微波对桧木进行处理,得到活性氮处理桧木,即可。

所述微波处理功率为800w,处理时间为5-7min。

经过本发明处理后的桧木再加工成酒柜后,经过长时间的放置,能够缓慢的散发出芬多精,芬多精散发到空气中,能够有效的达到改善睡眠,提高免疫力、具有抗菌除臭等效果,同时,经过本发明中的氧等离子处理,能够对桧木内部进行催化效果,促使其产生芬多精能够持续不断的产生,极大的延长了桧木酒柜的养生效果,大幅度的提高了其养生价值。

本发明处理后的桧木中含有一定量的桧木醇,而桧木醇对于抑制金黄色葡萄球菌、霉菌等具有极其显著的抑制效果,从而,能够有效的防止制备的桧木酒柜经过长时间的使用后,在潮湿空气中长时间放置易于发生霉变的弊端,同时,桧木的独特的香味在经过乙二醛-尿素树脂的封装下,能够达到缓释的效果,对于防虫蛀具有明显的效果,进而能够显著的延长了桧木酒柜的使用年限。

有益效果:本发明方法处理后的桧木抗压强度具有大幅度的提高,表明,本发明方法处理后的桧木的力学性能具有一定程度的提高,能够进一步的提高其加工性能,经过本发明处理后的桧木再加工成酒柜后,经过长时间的放置,能够缓慢的散发出芬多精,芬多精散发到空气中,能够有效的达到改善睡眠,提高免疫力、具有抗菌除臭等效果,同时,经过本发明中的氧等离子处理,能够对桧木内部进行催化效果,促使其产生芬多精能够持续不断的产生,极大的延长了桧木酒柜的养生效果,大幅度的提高了其养生价值。

具体实施方式

一种酒柜用桧木等离子体促进催化处理方法,包括以下步骤:

(1)浸涂活性纳米二氧化钛分散液:

将桧木经过去皮,表面抛光后,然后再在40-50mpa压力条件下进行浸涂活性纳米二氧化钛分散液,然后再在60-65℃下进行干燥,得到复合桧木;

(2)氢等离子体处理:

将上述得到的复合桧木添加到等离子体设备中,然后调节处理参数为:真空度10-12pa,功率100-140w,处理时间90-120s,然后取出,采用水蒸气进行熏蒸30-40min,得到活性氢处理桧木;

(3)氧等离子体处理:

将上述得到的活性氢处理桧木添加到等离子体设备中,然后调节处理参数为:真空度13-16pa,功率110-150w,处理时间90-120s,然后取出,采用波长300nm的光均匀照射10min,在桧木表面涂刷乙二醛-尿素树脂,涂刷厚度为0.1mm,然后在55℃下干燥1小时,得到活性氧处理桧木;

本发明通过对桧木表面进行浸涂活性纳米二氧化钛分散液,然后再进行氢等离子体处理和氧等离子体处理,然后采用300nm光进行照射,能够起到光催化的效果,通过光催化时,部分光子被纳米二氧化钛吸收,纳米二氧化钛上的部分电子从价带跃迁到导带上产生电子空穴对,然后能够对桧木内部细胞组织进行激发作用,改善了桧木细胞内的桂桧木醇与芬多精的分泌,同时,能对桧木表面内部木质素起到致密的作用,一定程度上提高了桧木的抗压强度。

所述活性纳米二氧化钛分散液制备方法为:

将纳米二氧化钛均匀分散到乙醇溶液中,然后再添加硅酸钠,再在70℃下,以500r/min转速搅拌30min,即得。

所述纳米二氧化钛与乙醇溶液混合比例为80-100g:300ml。

所述硅酸钠与纳米二氧化钛质量比为1:1。

步骤(1)所述的浸涂为:将桧木浸渍到活性纳米二氧化钛分散液中,然后施加40-50mpa压力,保持2小时,然后进行取出,表面擦干,即可。

步骤(2)中所述水蒸气温度为102-105℃。

步骤(3)中所述乙二醛-尿素树脂制备方法为:

将乙二醛溶液和尿素依次添加到反应釜中,然后再采用氢氧化钠溶液调节混合体系ph至6.5,然后再加热至80℃,以500r/min转速进行搅拌反应2.5小时,保温静置1小时,然后冷却至30℃,干燥出料,即得。

所述乙二醛与尿素摩尔比为1.15。

本发明还可以对活性氧处理桧木添加到等离子体设备中,然后调节处理参数为:真空度17-20pa,功率140-160w,处理时间100-150s,然后取出,采用微波对桧木进行处理,得到活性氮处理桧木,即可。

所述微波处理功率为800w,处理时间为5-7min。

下面将结合本发明实施例的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

实施例1

一种酒柜用桧木等离子体促进催化处理方法,包括以下步骤:

(1)浸涂活性纳米二氧化钛分散液:

将桧木经过去皮,表面抛光后,然后再在40mpa压力条件下进行浸涂活性纳米二氧化钛分散液,然后再在60℃下进行干燥,得到复合桧木,活性纳米二氧化钛分散液制备方法为:将纳米二氧化钛均匀分散到乙醇溶液中,然后再添加硅酸钠,再在70℃下,以500r/min转速搅拌30min,即得。纳米二氧化钛与乙醇溶液混合比例为80g:300ml。硅酸钠与纳米二氧化钛质量比为1:1,浸涂为:将桧木浸渍到活性纳米二氧化钛分散液中,然后施加40mpa压力,保持2小时,然后进行取出,表面擦干,即可;

(2)氢等离子体处理:

将上述得到的复合桧木添加到等离子体设备中,然后调节处理参数为:真空度10pa,功率100w,处理时间90s,然后取出,采用水蒸气进行熏蒸30min,得到活性氢处理桧木,水蒸气温度为102℃;

(3)氧等离子体处理:

将上述得到的活性氢处理桧木添加到等离子体设备中,然后调节处理参数为:真空度13pa,功率110w,处理时间90s,然后取出,采用波长300nm的光均匀照射10min,在桧木表面涂刷乙二醛-尿素树脂,涂刷厚度为0.1mm,然后在55℃下干燥1小时,得到活性氧处理桧木,乙二醛-尿素树脂制备方法为:将乙二醛溶液和尿素依次添加到反应釜中,然后再采用氢氧化钠溶液调节混合体系ph至6.5,然后再加热至80℃,以500r/min转速进行搅拌反应2.5小时,保温静置1小时,然后冷却至30℃,干燥出料,即得。乙二醛与尿素摩尔比为1.15。

根据gb/t1940-2009《木材冲击韧性试验方法》对实施例1(每组20个,取平均值)方法处理后的桧木进行检测:

表1

空白对照组:相同规格的未处理的桧木。

由表1可以看出,经过实施例1方法处理后的桧木的冲击韧性具有一定程度的提高。

实施例2

一种酒柜用桧木等离子体促进催化处理方法,包括以下步骤:

(1)浸涂活性纳米二氧化钛分散液:

将桧木经过去皮,表面抛光后,然后再在50mpa压力条件下进行浸涂活性纳米二氧化钛分散液,然后再在65℃下进行干燥,得到复合桧木,活性纳米二氧化钛分散液制备方法为:将纳米二氧化钛均匀分散到乙醇溶液中,然后再添加硅酸钠,再在70℃下,以500r/min转速搅拌30min,即得。纳米二氧化钛与乙醇溶液混合比例为100g:300ml。硅酸钠与纳米二氧化钛质量比为1:1,浸涂为:将桧木浸渍到活性纳米二氧化钛分散液中,然后施加50mpa压力,保持2小时,然后进行取出,表面擦干,即可;

(2)氢等离子体处理:

将上述得到的复合桧木添加到等离子体设备中,然后调节处理参数为:真空度12pa,功率140w,处理时间120s,然后取出,采用水蒸气进行熏蒸40min,得到活性氢处理桧木,水蒸气温度为105℃;

(3)氧等离子体处理:

将上述得到的活性氢处理桧木添加到等离子体设备中,然后调节处理参数为:真空度16pa,功率150w,处理时间120s,然后取出,采用波长300nm的光均匀照射10min,在桧木表面涂刷乙二醛-尿素树脂,涂刷厚度为0.1mm,然后在55℃下干燥1小时,得到活性氧处理桧木,乙二醛-尿素树脂制备方法为:将乙二醛溶液和尿素依次添加到反应釜中,然后再采用氢氧化钠溶液调节混合体系ph至6.5,然后再加热至80℃,以500r/min转速进行搅拌反应2.5小时,保温静置1小时,然后冷却至30℃,干燥出料,即得。乙二醛与尿素摩尔比为1.15。

根据gb/t1940-2009《木材冲击韧性试验方法》对实施例2(每组20个,取平均值)方法处理后的桧木进行检测:

表2

实施例3

一种酒柜用桧木等离子体促进催化处理方法,包括以下步骤:

(1)浸涂活性纳米二氧化钛分散液:

将桧木经过去皮,表面抛光后,然后再在42mpa压力条件下进行浸涂活性纳米二氧化钛分散液,然后再在63℃下进行干燥,得到复合桧木,活性纳米二氧化钛分散液制备方法为:将纳米二氧化钛均匀分散到乙醇溶液中,然后再添加硅酸钠,再在70℃下,以500r/min转速搅拌30min,即得。纳米二氧化钛与乙醇溶液混合比例为90g:300ml。硅酸钠与纳米二氧化钛质量比为1:1,浸涂为:将桧木浸渍到活性纳米二氧化钛分散液中,然后施加42mpa压力,保持2小时,然后进行取出,表面擦干,即可;

(2)氢等离子体处理:

将上述得到的复合桧木添加到等离子体设备中,然后调节处理参数为:真空度11pa,功率120w,处理时间100s,然后取出,采用水蒸气进行熏蒸30-40min,得到活性氢处理桧木,水蒸气温度为103℃;

(3)氧等离子体处理:

将上述得到的活性氢处理桧木添加到等离子体设备中,然后调节处理参数为:真空度15pa,功率120w,处理时间100s,然后取出,采用波长300nm的光均匀照射10min,在桧木表面涂刷乙二醛-尿素树脂,涂刷厚度为0.1mm,然后在55℃下干燥1小时,得到活性氧处理桧木,乙二醛-尿素树脂制备方法为:将乙二醛溶液和尿素依次添加到反应釜中,然后再采用氢氧化钠溶液调节混合体系ph至6.5,然后再加热至80℃,以500r/min转速进行搅拌反应2.5小时,保温静置1小时,然后冷却至30℃,干燥出料,即得。乙二醛与尿素摩尔比为1.15。

根据gb/t1940-2009《木材冲击韧性试验方法》对实施例3(每组20个,取平均值)方法处理后的桧木进行检测:

表3

实施例4

一种酒柜用桧木等离子体促进催化处理方法,包括以下步骤:

(1)浸涂活性纳米二氧化钛分散液:

将桧木经过去皮,表面抛光后,然后再在42mpa压力条件下进行浸涂活性纳米二氧化钛分散液,然后再在63℃下进行干燥,得到复合桧木,活性纳米二氧化钛分散液制备方法为:将纳米二氧化钛均匀分散到乙醇溶液中,然后再添加硅酸钠,再在70℃下,以500r/min转速搅拌30min,即得。纳米二氧化钛与乙醇溶液混合比例为90g:300ml。硅酸钠与纳米二氧化钛质量比为1:1,浸涂为:将桧木浸渍到活性纳米二氧化钛分散液中,然后施加42mpa压力,保持2小时,然后进行取出,表面擦干,即可;

(2)氢等离子体处理:

将上述得到的复合桧木添加到等离子体设备中,然后调节处理参数为:真空度11pa,功率120w,处理时间100s,然后取出,采用水蒸气进行熏蒸30-40min,得到活性氢处理桧木,水蒸气温度为103℃;

(3)氧等离子体处理:

将上述得到的活性氢处理桧木添加到等离子体设备中,然后调节处理参数为:真空度15pa,功率120w,处理时间100s,然后取出,采用波长300nm的光均匀照射10min,在桧木表面涂刷乙二醛-尿素树脂,涂刷厚度为0.1mm,然后在55℃下干燥1小时,得到活性氧处理桧木,乙二醛-尿素树脂制备方法为:将乙二醛溶液和尿素依次添加到反应釜中,然后再采用氢氧化钠溶液调节混合体系ph至6.5,然后再加热至80℃,以500r/min转速进行搅拌反应2.5小时,保温静置1小时,然后冷却至30℃,干燥出料,即得。乙二醛与尿素摩尔比为1.15。

将活性氧处理桧木添加到等离子体设备中,然后调节处理参数为:真空度17pa,功率140w,处理时间100s,然后取出,采用微波对桧木进行处理,得到活性氮处理桧木,即可。

所述微波处理功率为800w,处理时间为5min。

根据gb/t1940-2009《木材冲击韧性试验方法》对实施例4(每组20个,取平均值)方法处理后的桧木进行检测:

表4

实施例5

一种酒柜用桧木等离子体促进催化处理方法,包括以下步骤:

(1)浸涂活性纳米二氧化钛分散液:

将桧木经过去皮,表面抛光后,然后再在42mpa压力条件下进行浸涂活性纳米二氧化钛分散液,然后再在63℃下进行干燥,得到复合桧木,活性纳米二氧化钛分散液制备方法为:将纳米二氧化钛均匀分散到乙醇溶液中,然后再添加硅酸钠,再在70℃下,以500r/min转速搅拌30min,即得。纳米二氧化钛与乙醇溶液混合比例为90g:300ml。硅酸钠与纳米二氧化钛质量比为1:1,浸涂为:将桧木浸渍到活性纳米二氧化钛分散液中,然后施加42mpa压力,保持2小时,然后进行取出,表面擦干,即可;

(2)氢等离子体处理:

将上述得到的复合桧木添加到等离子体设备中,然后调节处理参数为:真空度11pa,功率120w,处理时间100s,然后取出,采用水蒸气进行熏蒸30-40min,得到活性氢处理桧木,水蒸气温度为103℃;

(3)氧等离子体处理:

将上述得到的活性氢处理桧木添加到等离子体设备中,然后调节处理参数为:真空度15pa,功率120w,处理时间100s,然后取出,采用波长300nm的光均匀照射10min,在桧木表面涂刷乙二醛-尿素树脂,涂刷厚度为0.1mm,然后在55℃下干燥1小时,得到活性氧处理桧木,乙二醛-尿素树脂制备方法为:将乙二醛溶液和尿素依次添加到反应釜中,然后再采用氢氧化钠溶液调节混合体系ph至6.5,然后再加热至80℃,以500r/min转速进行搅拌反应2.5小时,保温静置1小时,然后冷却至30℃,干燥出料,即得。乙二醛与尿素摩尔比为1.15。

将活性氧处理桧木添加到等离子体设备中,然后调节处理参数为:真空度20pa,功率160w,处理时间150s,然后取出,采用微波对桧木进行处理,得到活性氮处理桧木,即可。

所述微波处理功率为800w,处理时间为7min。

根据gb/t1940-2009《木材冲击韧性试验方法》对实施例5(每组20个,取平均值)方法处理后的桧木进行检测:

表5

实施例6

一种酒柜用桧木等离子体促进催化处理方法,包括以下步骤:

(1)浸涂活性纳米二氧化钛分散液:

将桧木经过去皮,表面抛光后,然后再在42mpa压力条件下进行浸涂活性纳米二氧化钛分散液,然后再在63℃下进行干燥,得到复合桧木,活性纳米二氧化钛分散液制备方法为:将纳米二氧化钛均匀分散到乙醇溶液中,然后再添加硅酸钠,再在70℃下,以500r/min转速搅拌30min,即得。纳米二氧化钛与乙醇溶液混合比例为90g:300ml。硅酸钠与纳米二氧化钛质量比为1:1,浸涂为:将桧木浸渍到活性纳米二氧化钛分散液中,然后施加42mpa压力,保持2小时,然后进行取出,表面擦干,即可;

(2)氢等离子体处理:

将上述得到的复合桧木添加到等离子体设备中,然后调节处理参数为:真空度11pa,功率120w,处理时间100s,然后取出,采用水蒸气进行熏蒸30-40min,得到活性氢处理桧木,水蒸气温度为103℃;

(3)氧等离子体处理:

将上述得到的活性氢处理桧木添加到等离子体设备中,然后调节处理参数为:真空度15pa,功率120w,处理时间100s,然后取出,采用波长300nm的光均匀照射10min,在桧木表面涂刷乙二醛-尿素树脂,涂刷厚度为0.1mm,然后在55℃下干燥1小时,得到活性氧处理桧木,乙二醛-尿素树脂制备方法为:将乙二醛溶液和尿素依次添加到反应釜中,然后再采用氢氧化钠溶液调节混合体系ph至6.5,然后再加热至80℃,以500r/min转速进行搅拌反应2.5小时,保温静置1小时,然后冷却至30℃,干燥出料,即得。乙二醛与尿素摩尔比为1.15。

将活性氧处理桧木添加到等离子体设备中,然后调节处理参数为:真空度18pa,功率150w,处理时间120s,然后取出,采用微波对桧木进行处理,得到活性氮处理桧木,即可。

所述微波处理功率为800w,处理时间为6min。

根据gb/t1940-2009《木材冲击韧性试验方法》对实施例6(每组20个,取平均值)方法处理后的桧木进行检测:

表6

对实施例方法处理后的桧木(每组20个,取平均值)进行gb/t1939-2009《木材横纹抗压试验方法》检测:

表7

由表7可以看出,本发明方法处理后的桧木抗压强度具有大幅度的提高,表明,本发明方法处理后的桧木的力学性能具有一定程度的提高,能够进一步的提高其加工性能。

以上所述仅为本发明的较佳实施例,但本发明不以所示限定实施范围,凡是依照本发明的构想所作的改变,或修改为等同变化的等效实施例,仍未超出说明书所涵盖的精神时,均应在本发明的保护范围内。

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