[发明专利]一种以刨切薄竹制备装饰面板的方法有效
| 申请号: | 201610030744.7 | 申请日: | 2016-01-18 |
| 公开(公告)号: | CN105666988B | 公开(公告)日: | 2017-08-15 |
| 发明(设计)人: | 林勇;林欣砚;林玮 | 申请(专利权)人: | 林勇;林欣砚;林玮 |
| 主分类号: | B32B9/02 | 分类号: | B32B9/02;B32B9/04;B32B38/18;B32B37/06;B32B37/10 |
| 代理公司: | 杭州杭诚专利事务所有限公司33109 | 代理人: | 俞润体 |
| 地址: | 310012 浙江省杭州市*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 刨切薄竹 制备 装饰 面板 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种装饰面板的制造方法,具体是一种以刨切薄竹制备装饰面板的方法。
背景技术
装饰面板在家装领域被广泛应用。随着人们环保意识的提高和审美意识的多样化,多种非木材的装饰面板越来越受到市场的欢迎。中国是竹资源大国,以竹材制造装饰面板替代传统的木材产品,有利于促进竹资源的开发利用,有利于促进中国环保事业的发展。在该领域,已经出现一些创造性新颖性实用性俱佳的技术方案,例如中国专利文献CN1465473A,于2004年1月7日公开了“一种改进的刨切薄竹及其生产方法”,其特征在于:将若干经过预处理的本色或炭化竹片施胶后加压叠合集成为竹块;将集成竹块加压浸注,使表面干燥后施胶、加压层积成竹方;按刨切刀具的刀刃与竹材纤维方向夹角α为0~45°进行刨切,干燥后得刨切薄竹单板。如果在制竹方和刨切工序之间有将竹方浸入温热水中软化的工序,则效果更好。它可以得到用其宽度为若干竹片厚度或宽度之和,厚度为0.15~2.00mm的刨切薄竹。薄竹片涂有胶层和工艺层。该技术方案具有易刨切,薄竹片厚度均匀,刨切刀具磨损较小等优点。但是该技术方案仅给出了刨切薄竹的生产方法,无法利用该方法直接制备竹装饰面板。
发明内容
本发明提供了一种以刨切薄竹制备装饰面板的方法。
为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:一种以刨切薄竹制备装饰面板的方法,其特征是,依次包括如下步骤:
(1)将刨切薄竹拼接成适宜后续加工的长宽尺寸;
(2)将背衬材料以树脂胶进行涂布,然后粘覆在已拼幅的刨切薄竹上,送入多层热压机热压成型;
(3)对经过热压成型的刨切薄竹进行表面修补、砂光和除尘;
(4)在刨切薄竹外覆盖三聚氰胺胶,至刨切薄竹吸胶饱满后进行预干燥;
(5)将覆盖有三聚氰胺胶的刨切薄竹覆盖在基板上,送入热压机热压复合成型;
(6)将完成热压复合成型的复合板材进行裁切整理,即为成品。
本技术方案以既有技术获取刨切薄竹,然后通过(1)拼幅、(2)粘贴背衬、(3)表面处理、(4)上胶、(5)复合成型和(6)整理这几个步骤来制成最终的竹装饰面板成品。在拼幅步骤中,推荐的常规尺寸为长度2520mm,宽度1250mm;也可以根据需求拼接成其它规格尺寸,以设备可处理最大尺寸为限。刨切薄竹的颜色选择可以是本色的,也可以是炭化色的,还可以是彩色的,能满足各种不同的色彩需求。步骤(5)中的基板可以是中(高)密度纤维板、刨花板、多层胶合板、细木工板等人造板。刨切薄竹粘贴有背衬材料的一面为与基板接触的面。当待热压复合的板材进入热压机后,热压机即按照设定的工艺参数,通过加温加压后成型,即完成热压复合成型。复合成型时热压机内可以选用高光平面模板,也可以选用亚光平面模板,也可以选用具有凹凸纹饰的模板,以制成不同表面效果的成品。
作为优选,步骤(5)在托举输送待处理板材的过程中使用了钝针托辊;所述钝针托辊包括辊轴,辊轴在径向上均布有等长的支撑杆,支撑杆的外侧端上设有球状凸起或弧形朝向辊轴径向外侧的半球状凸起。已上胶之后的刨切薄竹需要预干燥,然后再被送去与基板复合,在此过程中需要在流水线上传输。如果使用传统的托辊,托辊会与刨切薄竹上的胶产生黏连,严重影响产品品质。本方案提供的钝针托辊,辊轴上均匀的密布大量的支撑杆,与刨切薄竹接触的仅仅是各个支撑杆外侧端球状或半球状凸起的一个点,接触面极小。这样的钝针托辊,托举刨切薄竹的下面,即与基板贴合的面,既不会刺破刨切薄竹,保持对刨切薄竹的托举,又不会破坏覆盖在刨切薄竹表面的胶层,确保加温热压时,瞬间熔融的胶液流动,形成不可逆的、表面致密的胶膜,可以填补球头接触处移位缺失的零星胶液,保证贴合面有足够的用胶量。
作为优选,所述辊轴为中空管,管壁上设有若干通孔;所述支撑杆为中空管,插接在辊轴管壁上的通孔中;所述球状凸起或半球状凸起为空心,套接在支撑杆外,且球状凸起或半球状凸起上设有出风孔。本技术方案将辊轴、支撑杆设计成中空管,将球状凸起设计成空心球,将半球状凸起设为空心半球,而且在空心球或空心半球上设计了出风孔,使得辊轴、支撑杆、空心球或空心半球连接形成一个流体输送通道。在辊轴的端部注入压缩空气,空气将通过这个通道,由空心球或空心半球的出风孔逸出。大量的空气从靠近胶层的出风孔逸出,可以加速胶层的固化,有助于缩减工艺时间。
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