一种微纳米硅炭化超疏水防腐木竹及其制备方法

    公开(公告)号:CN101234495A

    公开(公告)日:2008-08-06

    申请号:CN200810030704.8

    申请日:2008-02-27

    Abstract: 本发明公开了一种微纳米硅炭化超疏水防腐木竹,木材本体形成一层微纳米硅炭化超疏水薄膜,为密实多孔薄膜,薄膜由直径为1-4μm的硅、碳化硅和二氧化硅混合组成的微球组成,孔隙直径10nm-10μm。制备步骤包括:(1)将待处理材放入模具中;(2)称取粒径应小于500nm的微纳米硅粉末,加入到模具中直至淹没待处理材,在压力机上将模具中压力升到50-100MPa,并保持2-10小时;卸压到0MPa,取出敲开,并用砂光机砂除表面的硅,得到硅木材;(3)将硅木材放入热压力机中,将热压力机快速闭合、升压至1-6MPa,保压1-10min,热压力机热压板温度为300℃-600℃,取出即得微纳米硅炭化超疏水防腐木竹。制备方法操作工艺简单、可控性好、成本低、无需复杂的化学处理、也不需要昂贵的设备、易于产业化。

    一种改性木质素/生物炭包膜缓释肥及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115322045B

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202210859425.2

    申请日:2022-07-21

    Abstract: 本发明公开了一种改性木质素/生物炭包膜缓释肥及其制备方法和应用,将木质素源进行酸沉预处理,获得酸沉木质素,然后将酸沉木质素与酯化剂进行酯化反应,获得改性木质素,然后将肥芯置于含改性木质素、生物炭的混合液中浸泡、烘干,即得改性木质素/生物炭包膜缓释肥,本发明提供的包膜缓释肥的制备方法简单易行,无需昂贵设备,原料来源广泛、成本低廉且可再生,而且包膜肥料还具有去除重金属的能力,不仅可以促进作物生长发育,同时还能改良水体或土壤,提高土壤持水性和透气性,具有较高的附加值和经济效益。

    一种从生物质中分离高品质木质素的方法

    公开(公告)号:CN115678035A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202210834027.5

    申请日:2022-07-14

    Abstract: 本发明公开了一种从生物质中分离高品质木质素的方法,属于木质纤维素利用技术领域,该方法包括以下步骤:S1、取γ‑戊内酯与A物质按质量比1:(0.1~40)混合,加热并保温1h,直至形成均相透明液体,得到有机溶剂;S2、取预处理后的木质纤维原料与有机溶剂置于回流常压反应釜中;S3、反应完成后,加入乙醇冷却洗涤并过滤,用去离子水洗涤固体残渣直至洗脱液无色;S4、除去乙醇,然后加入去离子水沉淀木质素,过滤干燥得到高品质木质素。本发明的木质纤维原料中的木质素去除率大于80%,分离得到的高品质木质素纯度大于90%,其中β‑O‑4芳基醚键的相对含量在42/100Ar以上。

    一种生物质原料预处理方法及获得预处理料的应用

    公开(公告)号:CN115652674A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211095100.8

    申请日:2022-09-05

    Abstract: 本发明公开了一种生物质原料预处理方法及获得预处理料的应用。包括如下步骤:S1、将杨木、桉木或稻草生物质原料粉碎,得到杨木屑、桉木屑或稻草粉;S2、将步骤S1所得杨木屑、桉木屑或稻草粉与对甲基苯磺酸水溶液混合均匀,得到混合物料;S3、将步骤S2所得混合物料置于高温摇床中加热至一定温度,反应一定时间;S4、反应结束,收集残渣和预处理液,完成杨木、桉木或稻草纤维的预处理。本发明实现了杨木、桉木中木质素半纤维素大量脱除,稻草中木质素大量脱除,半纤维素实现保留,有利于酶解获得可发酵糖。同时将杨木屑、桉木屑、稻草粉三种预处理残渣和预处理液做处理,得到纳米木质素与纳米纤维素。

    一种木质素基微纳米碳球的可控制备方法

    公开(公告)号:CN112624086B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202011211184.8

    申请日:2020-11-03

    Abstract: 本发明公开了一种木质素基微纳米碳球的可控制备方法,该方法包括以下步骤:将木质素原料、有机溶剂混合,搅拌,得到木质素溶液;将去离子水加入到木质素溶液中,搅拌,去除有机溶剂,得到木质素微纳米球悬浊液;将木质素微纳米球悬浊液进行水热反应,离心,冷冻干燥,得到共价交联的木质素微纳米球;将共价交联的木质素微纳米球进行碳化,得到木质素基微纳米碳球。本发明制备方法能够制备得到尺寸均一可控、形貌规整、实心结构的木质素基微纳米碳球,实现了木质素基微纳米碳球的可控制备,同时具有工艺简单、制备条件温和、成本低廉等优点,符合绿色化学理念,有着较高的应用价值和较好的应用前景。

    一种无粘结剂的自支撑电催化产氢材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113652715B

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202110931233.3

    申请日:2021-08-13

    Abstract: 本发明公开了一种无粘结剂的自支撑电催化产氢材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将竹纤维膜浸泡于含有镍源的水溶液中,然后取出洗涤得到负载镍的竹纤维膜;(2)将负载镍的竹纤维膜加入到含有镍源、2,5‑二羟基对苯二甲酸、N‑N二甲基甲酰胺、乙醇和水的混合溶液中,进行溶剂热反应,然后取出洗涤、真空干燥,得到负载Ni‑MOFs颗粒的竹纤维膜前驱体;(3)将负载Ni‑MOFs颗粒的竹纤维膜前驱体在保护性气氛下高温碳化处理,即得到自支撑电催化产氢材料。本发明的制备方法采用竹纤维与金属有机框架相结合,经碳化后依然保持良好的骨架形貌,有利于提高电催化产氢材料的催化活性与稳定性。

    负载碳化钼的木基电催化剂的制备方法及电解水制氢催化剂

    公开(公告)号:CN113235106B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202110372577.5

    申请日:2021-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种负载碳化钼的木基电催化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)将木片置于钼盐溶液中进行浸渍处理,再取出干燥,得到负载钼盐的木片;(2)在惰性气氛下煅烧步骤(1)中得到的负载钼盐的木片,冷却后即得到所述负载碳化钼的木基电催化剂。本发明还提供一种电解水制氢催化剂,包括HER催化剂和OER催化剂。本发明的制备方法得到的负载碳化钼的木基电催化剂具有三维多孔自支撑骨架以及均匀、定向、牢固负载于其上的纳米级尺寸的碳化钼颗粒,二者结合后,使本发明的电催化材料具有优异的HER电催化性能和稳定性。本发明的电解水制氢催化剂具有催化效率高、工艺简单等优点。

    一种木质素基超疏水涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN112608683B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202011209726.8

    申请日:2020-11-03

    Abstract: 本发明公开了一种木质素基超疏水涂层及其制备方法,该木质素基超疏水涂层按照质量份计包括以下原料组分:2份~4份共价交联的木质素微纳米球、2份~3份三甲氧基(1H,1H,2H,2H‑十三氟正辛基)硅烷、1份~2份环氧树脂、1份~2份固化剂。其制备方法包括:制备共价交联的木质素微纳米球悬浊液、制备低表面能的木质素微纳米球悬浊液、制备超疏水胶黏剂预制液并涂膜。本发明木质素基超疏水涂层具有低成本、绿色环保、超疏水性能优异等优点,是一种新型超疏水材料,有着很好的使用价值和应用前景,其制备方法具有工艺简单、制备条件温和、成本低廉等优点,符合绿色化学理念,适合于大规模制备,便于工业化应用。

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