[实用新型]一种乐器琴颈有效

专利信息
申请号: 201720431716.6 申请日: 2017-04-24
公开(公告)号: CN206946916U 公开(公告)日: 2018-01-30
发明(设计)人: 吕少一;李善明;彭立民;傅峰;陈志林;姜鹏 申请(专利权)人: 中国林业科学研究院木材工业研究所
主分类号: G10D3/00 分类号: G10D3/00;G10D3/06
代理公司: 北京卫智畅科专利代理事务所(普通合伙)11557 代理人: 唐维铁
地址: 100091*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 乐器
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及乐器领域,具体的说是一种乐器琴颈。

背景技术

乐器中像吉他一类,琴颈是其不可缺少的一个重要组件,琴颈上的指板多采用密度高、质量好的非洲乌木、玫瑰木等天然珍贵木材,这类木材已经列入“濒危物种国际贸易公约组织”(Convention on International Trade in Endangered Spieces)之中,大多数国家已经开始禁伐禁运。而且,天然木材其生长周期长,随着这类木材资源的逐年减少,乐器指板的成本逐渐升高。

此外,由于天然木材的性质,其干燥周期较长;乐器指板出于木材纹理的特定选材,导致其木材的整体利用率很低;天然木材不同位置的色差变化大,对乐器整体的颜色匹配要求较高。

虽然可以采用ABS塑料指板,然而这类指板无论从外观、手感和音质,都无法和天然木材相媲美。后者层叠木尽管外观、手感和音质均接近天然木材,但其类似胶合板制备方式得到层叠木,每层之间均有一定厚度的树脂层填充其间,对其音质会有较大影响。而且,由于其终归不是实木,没有实木的质感。

因此可见对其木材要求条件非常高,其可用的木材资源有限,然后大量的普通木质材料不能够运用。

实用新型内容

为了弥补以上不足,本实用新型提供了一种乐器琴颈,以解决上述背景技术中的问题。

本实用新型的技术方案是:

一种乐器琴颈,包括琴杆,该琴杆包括木质材料基层与设在在其木质材料基层上的声学调音层,其中,声学调音层包括木质材料本体、及浸渍在木质材料本体孔隙中与所述木质材料本体发生接枝聚合后形成的声学功能体,该声学功能体能够以化学键的形式接枝到木材内的缝隙中;使声学调音层代替指板的功效,其含水率和密度可控,外观色差均匀,具有优良的实木质感,更重要的是,其声学振动性能堪比天然木材,音质良好,可代替濒危珍贵的天然木材,节省珍贵资源同时大量普通木材资源得以运用,。

作为优选的技术方案,所述琴杆通过所述琴踵与琴箱固定。

作为优选的技术方案,所述琴杆顶部设有琴头,琴头上设有琴钮和琴弦。

作为优选的技术方案,所述声学调音层上还涂覆有防护漆。

由于采用了上述技术方案一种乐器琴颈,包括琴杆,该琴杆包括木质材料基层与设在在其木质材料基层上的声学调音层,其中,声学调音层包括木质材料本体、及浸渍在木质材料本体孔隙中与所述木质材料本体发生接枝聚合后形成的声学功能体,该实用新型成为乐器木质材料新的市场活力点和木材工业新的经济增长点,特别应用于乐器琴颈,具有巨大的市场潜力和前景,不但能够降低成本,减少对珍贵木材资源的耗损,同时又能保证了乐器的性能不会受到较大影响,而且大量的普通木材可以进行使用。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型实施例结构示意图;

图2为本实用新型实施例结构局部剖面图;

其中:1-木质材料本体;2-木质材料基层;3-声学功能体。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例进一步说明本实用新型。

如图1和图2所示,一种乐器琴颈,包括琴杆,该琴杆包括木质材料基层2与设在在其木质材料基层2上的声学调音层,其中,声学调音层包括木质材料本体1、及浸渍在木质材料本体1孔隙中与所述木质材料本体1发生接枝聚合后形成的声学功能体3。

在制备声学功能体浸渍液时羧基化单壁碳纳米管作为纳米材料,将带686.7g 2-呋喃甲醇、61.8g硼酸、9.8g磷酸和15.4g四氯化碳进行混合,之后逐滴加入10.1g三乙胺,于40℃下反应6小时,经过滤之后,所得溶液A待用;然后将3.8g 1,2,3,4-丁烷四羧酸和37.9g羧基化单壁碳纳米管用100mol乙醇溶解分散后,加入到溶液A中充分混合30分钟,即得到所需的声学功能体浸渍液;

将未经处理的普通木材材料本体1于沿弦切面方向锯材成一定尺寸的长方体形状,于10-30℃下浸渍声学功能体浸渍液中保持1-12小时;

浸渍后的木材材料本体1沥干,用功率为50-500瓦的微波预处理1-15分钟,使声学功能体中的单体分子形成分子量为500-5000的低聚体,然后在压力0.5-4.9MPa下,温度为100-160℃进行热压处理20-60分钟;

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