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公开(公告)号:CN115229919A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210884799.X
申请日:2022-07-26
Applicant: 贵州省林业科学研究院 , 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于吡啶杂化杂多酸在竹木材中原位自组装纳米微球的阻燃改性方法,包括以下步骤:(1)将第一改性试剂缓慢滴入溶剂中,再放入竹木材,于浸渍罐中加压浸渍,得到预改性竹木材;第一改性试剂为4‑氨基吡啶、4‑乙基吡啶、2‑肼吡啶和3‑羟基吡啶中的一种或多种;(2)将第二改性试剂缓慢滴入溶剂中,再放入预改性竹木材,于浸渍罐中加压浸渍,取出干燥,即得到阻燃改性竹木材;第二改性试剂为磷钨酸钠或硅钨酸钠。本发明的阻燃改性方法为原位自组装方式,通过氮磷协同阻燃,纳米级微球的材料特性,引入酸的特性以及金属钨元素,极大提高阻燃剂的高效、低用量、抗流失、抑烟等特性,对竹木材的阻燃改性效果好。
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公开(公告)号:CN115041238A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210653177.6
申请日:2022-06-09
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于纳米纤维素角质化耦合的光催化涂层稳定强化方法,包括以下步骤:(1)将纳米纤维素加水搅拌得到纳米纤维素分散溶液;(2)在步骤(1)中得到的纳米纤维素分散溶液中加入光催化剂,搅拌分散得到纳米纤维素耦合强化的光催化涂料;(3)将步骤(2)中得到的光催化涂料涂覆于木材表面,干燥即得到纳米纤维素角质化耦合的光催化涂层。本发明通过纳米纤维素组装构建光催化涂料,能够有效地保证光催化涂料的静置稳定性和操作便捷性。本发明提供的纳米纤维素耦合强化光催化涂层的方法对光催化剂固有光吸收特性和催化特性具有微弱影响。此外,本发明提供的纳米纤维素耦合强化光催化涂层的方法能显著强化催化异质界面的结合。
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公开(公告)号:CN114836784A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210379690.0
申请日:2022-04-12
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种镍改性碳化木/硫化物异质结复合电催化剂及其制备方法和应用,该复合电催化剂包括镍改性碳化木,其细胞壁上生长有NiS/Ni3S4异质结,镍改性碳化木包括碳化木和镶嵌在其细胞壁上的镍金属颗粒。其制备方法包括制备吸附镍离子的木片和镍改性碳化木以及将镍改性碳化木、硝酸镍/有机硫源的混合溶液混合通过水热反应得到上述复合电催化剂。本发明镍改性碳化木/硫化物异质结复合电催化剂具有电化学活性面积高、传质传电能力好、UOR催化活性优异等优点,是一种性能优异的新型电催化剂,可广泛用于电解水制氢,特别是用于尿素辅助电解水制氢时,能在更低的电势下获得更高的尿素氧化电流密度,使用价值高,应用前景好。
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公开(公告)号:CN113183266B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202110464000.7
申请日:2021-04-27
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种水热‑过氧乙酸金属盐协同预处理杨木纤维的方法,包括如下步骤:S1、取干燥的杨木屑原料,经研磨破碎后过筛,得到杨木粉;S2、称取步骤S1得到的杨木粉,加入过氧乙酸溶液,超声震荡,静置,得到物料混合液;S3、在步骤S2得到的物料混合液中,加入固体三氯化铁,混合均匀后得到混合物料,静置,转移到反应容器中,加热,进行水热反应;S4、将步骤S3得到的反应产物进行固液分离,完成杨木纤维的预处理。本发明的方法中,通过过氧乙酸和三氯化铁的协同作用提升了杨木纤维的水热处理效果,促使更多的半纤维素转换成木糖溶出,暴露出更多的酶可接触位点,有利于后续酶解发酵产乙醇。
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公开(公告)号:CN111153448B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN201911376737.2
申请日:2019-12-27
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种竹/木基纳米纤维素限域过渡金属氧化物电极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将竹/木基纳米纤维素悬浮液、过渡金属盐和尿素搅拌溶解混合后进行水热反应,得到水凝胶;(2)将水凝胶进行冷冻、真空冷冻干燥处理,得到气凝胶;(3)将气凝胶高温热解处理,得到过渡金属/碳气凝胶;(4)将过渡金属/碳气凝胶在空气中低温煅烧氧化处理,得到竹/木基纳米纤维素限域过渡金属氧化物电极材料。本发明提供一种竹/木基纳米纤维素限域过渡金属氧化物电极材料的应用。本发明中,竹/木基纳米纤维素限域过渡金属氧化物电极材料的结构形貌和尺寸可以精准调控,可制备出具有良好结构形貌和尺寸的电极材料并达到优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN113436905A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110709694.6
申请日:2021-06-25
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: H01G11/32 , H01G11/44 , H01G11/46 , H01G11/24 , H01G11/86 , H01M4/36 , H01M4/52 , H01M4/583 , H01M4/62
Abstract: 本发明公开了一种碳/氧化镍复合电极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将纳米纤维素悬浮液、壳聚糖溶液和金属镍盐充分搅拌溶解混合后,得到纳米纤维素/金属镍离子水凝胶;(2)将纳米纤维素/金属镍离子水凝胶进行冷冻、真空冷冻干燥处理,得到纳米纤维素/金属镍离子气凝胶;(3)将纳米纤维素/金属镍离子气凝胶在保护性气氛下高温热解处理,得到碳/金属镍;(4)将碳/金属镍进行电氧化活化处理,即得到碳/氧化镍复合电极材料。本发明利用竹/木基纳米纤维素作为碳源结构骨架,并引入壳聚糖,最终制备出电化学性能优良的纳米纤维素衍生碳嵌固氧化镍电极材料。
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公开(公告)号:CN111326754B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202010162173.9
申请日:2020-03-10
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种梭形铂纳米颗粒的制备方法,该制备方法包括以下步骤:将工作电极和辅助电极置于含有氯铂酸、硝酸锌和乙酸铵的电解液中进行恒电流沉积,所得沉积产物置于酸溶液或碱溶液中进行溶解去除氧化锌,清洗,真空干燥,得到具有多孔结构的梭形铂纳米颗粒。相对于传统的制备方法,本发明制备方法合成的多孔梭形铂纳米颗粒具有形貌规整、尺寸均一、比表面积大、电催化性能优异等优点,有着很高的使用价值和很好的应用前景;同时,本发明的合成过程中无需使用表面活性剂等添加剂,避免了相关添加剂在颗粒表面的吸附,具有能耗低、原料简便易取、绿色无毒无污染等优点,有利于贵金属纳米颗粒催化剂催化活性的表达和后续电催化性能研究。
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公开(公告)号:CN112608683A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011209726.8
申请日:2020-11-03
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: C09D197/00 , C09D163/00 , C09D7/63 , C09D7/65
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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公开(公告)号:CN112552849A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011462291.8
申请日:2020-12-11
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: C09J161/32 , C09J11/04
Abstract: 本发明公开了一种阻燃防水脲醛树脂胶黏剂的制备方法,包括以下步骤:(1)采用硅烷偶联剂改性处理无机矿物粒子得到改性无机矿物粒子;(2)利用甲醛、尿素、多氨基交联剂以及步骤(1)中的改性无机矿物粒子反应即得到所述阻燃防水脲醛树脂胶黏剂。本发明的阻燃防水脲醛树脂胶黏剂为提高阻燃人造板生产效率、提升阻燃剂分散性能、增强人造板防水性能提供支撑。使用此胶黏剂制备的纤维板产品,其极限氧指数相比于传统纤维板可以提高50‑120%,防水性能可以提高100‑300%,并且经过2h沸水蒸煮后,仍然保持一定的胶合强度,在防水地板基材、高档装饰等领域具有极强的应用价值。
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公开(公告)号:CN110405872A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910573444.7
申请日:2019-06-28
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种集成材快速热压成型方法,包括:将经过机械加工的木材小料干燥至含水率为5-8wt%;将干燥后的木材小料涂胶、组坯铺装成方料或板料,所述涂胶所用胶黏剂为固含量为45-60wt%的水溶型胶黏剂;将所述方料或板料通过金属三维夹具夹紧;将夹紧的方料或板料连同夹具一起送入微波加热机进行微波加热得到成型集成材,控制从涂胶到进入微波加热机的时间不超过15min。本发明对需要加热的胶合部位可以实现快速、精准、有效的加热,可以显著提升集成材胶合强度和生产效率,降低生产能耗的成本。
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