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公开(公告)号:CN117417558A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311353028.9
申请日:2023-10-19
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种铝离子掺杂纳米纤维素/MXene柔性复合薄膜、其制备方法和应用及准固态超级电容器,制备方法包括:以漂白木浆纤维为原料,制得TEMPO氧化的纳米纤维素悬浮液;以Ti3AlC2粉末为原料制备Ti3C2Tx MXene悬浮液;将前述两种悬浮液混合,制得导电复合物悬浮液;将铝盐化合物的水溶液加入导电复合物悬浮液中,制得铝离子掺杂导电复合物悬浮液;对铝离子掺杂导电复合物悬浮液进行真空抽滤,得到铝离子掺杂纳米纤维素/MXene柔性复合薄膜。本发明的铝离子掺杂纳米纤维素/MXene柔性复合薄膜具有高力学性能、导电性和电化学性能,能够应用于柔性可穿戴的准固态超级电容器中。
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公开(公告)号:CN116769208A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310589683.8
申请日:2023-05-24
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08J7/00 , C08J3/075 , C08L33/26 , C08L33/24 , C08L1/04 , C08L79/04 , C08K9/10 , C08K3/04 , C08B15/02
Abstract: 本发明公开了一种光/热双响应水凝胶致动器的制备方法,包括以下步骤:以多巴胺、碳纳米管为原料,制备改性碳纳米管;以漂白木浆纤维为原料,制备纳米纤维素悬浮液;将纳米纤维素悬浮液与改性碳纳米管进行混合,制得碳纳米管悬浮液;以N‑异丙基丙烯酰胺、碳纳米管悬浮液为原料,制备聚(N‑异丙基丙烯酰胺)水凝胶前驱体;以丙烯酰胺、纳米纤维素悬浮液为原料,制备聚丙烯酰胺水凝胶;将聚(N‑异丙基丙烯酰胺)水凝胶前驱体转移到聚丙烯酰胺水凝胶表面,制得基于聚多巴胺包覆碳纳米管的光/热双响应水凝胶致动器。本发明制备的水凝胶致动器具有优异的界面粘附性、温度响应性、近红外光响应性,力学强度和自感知功能。
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公开(公告)号:CN109897317B
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN201910168463.1
申请日:2019-03-06
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明属于高分子复合材料领域,公开了一种纤维素纳米晶‑稀土配合物‑聚乙烯醇复合水凝胶荧光探针及其制备方法和应用。研究将荧光探针——稀土铕配合物较好的构建于交联可逆的水凝胶中,实现方便、快速、灵敏的检测水环境中的重金属离子,同时解决以往荧光探针不便于携带的问题。该水凝胶荧光探针在检测水环境中的重金属离子方面具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112439457A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN202011413095.1
申请日:2020-12-07
Applicant: 南京林业大学
IPC: B01J31/06 , B01J27/04 , B01J27/051 , B01J21/16 , B01J37/10 , C08F251/02 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08F4/16 , C08F4/22 , C02F1/30
Abstract: 本发明属于高分子复合材料领域,公开了一种硫化镉/硫化钼/蒙脱土‑纤维素纳米晶‑聚丙烯酰胺复合光催化水凝胶及其制备方法和应用。研究将光催化剂——硫化镉/硫化钼/蒙脱土固定在水凝胶中,使水凝胶实现具有优异的力学性能和可见光响应的光催化性能,并且实现纳米级光催化剂在废水处理中的循环利用。
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公开(公告)号:CN109824918A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910168464.6
申请日:2019-03-06
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明属于高分子复合材料领域,公开了一种纳米纤维素-水杨醛缩氨基硫脲-聚乙烯醇水凝胶荧光探针的制备方法及应用。研究将荧光探针——水杨醛缩氨基硫脲较好的构建于交联可逆的水凝胶中,实现方便、快速、灵敏的检测水环境中的重金属离子,同时解决以往荧光探针不便于携带的问题。该水凝胶荧光探针在检测水环境中的重金属离子方面具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109705370A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201811611113.X
申请日:2018-12-25
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种TEMPO纳米纤维素-聚丙烯酸凝胶的制备方法及应用方法,制备方法包括以下步骤:a.制备TEMPO纳米纤维素悬浮液;b.制备碳纳米材料分散液;c.TEMPO纳米纤维素悬浮液与碳纳米材料分散液混合,加入到聚丙烯酸水溶液中,加入交联剂,搅拌直至形成凝胶,即得碳纳米管-TEMPO纳米纤维素-聚丙烯酸凝胶。本发明把生物学的概念引入高分子材料,形成具有自愈合性能的智能型材料,延长材料的使用寿命,恢复和保留其原有的特性。并在某些应用中避免由于裂纹的堆积而导致的损坏,提高材料的安全性。
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公开(公告)号:CN118789647A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411098434.X
申请日:2024-08-12
Applicant: 南京林业大学
IPC: B27M1/08 , B27K3/00 , B27K3/12 , B27K3/34 , B27K3/52 , B27K3/36 , B27K3/20 , B27K3/50 , B27K5/04 , C02F1/14 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种木基太阳能蒸发器及其制备方法,制备方法包括:制备脱除木质素后的巴沙木块模板DW;基于所述巴沙木块模板DW,制备孔隙中具有微纳米纤维交织成网状结构的重筑木RW;将木质素纳米颗粒LNPs与Ti2C3Tx悬浮液混合,制备光热材料LMX;将所述光热材料LMX涂布于RW表面制得木基太阳能蒸发器。本发明的木基太阳能蒸发器在提升蒸发速率的同时可以增强流动电势,能够在海水淡化和/或发电器件中应用。
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公开(公告)号:CN118725394A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410796492.3
申请日:2024-06-20
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08J9/28 , C08J3/075 , C08L1/02 , C08L97/00 , C08H7/00 , C08B15/02 , C02F1/14 , C02F1/30 , C02F1/72 , B01J31/06 , B01J35/39 , C02F101/30 , C02F103/08
Abstract: 本发明涉及高分子复合材料领域技术领域,尤其是一种纤维素/酚化木质素‑Fe气凝胶及其制备方法及应用,现提出如下方案,其包括酚化木质素‑Fe分散在TEMPO氧化纤维素纳米纤维悬浮液中得到混合溶液,并将其在液氮条件下冷冻,真空干燥,以实现定向生长的孔径结构。通过改变酚化木质素‑Fe的含量,实现对于气凝胶的孔径调控,以达到更高的水蒸发率。此外,将酚化木质素‑Fe与BiOBr复合得到光催化剂BiOBr‑酚化木质素‑Fe,将其加入气凝胶中,得到纤维素/酚化木质素‑Fe/BiOBr复合双功能气凝胶,使其具有光催化降解染料的效果。本发明的制备方法,充分利用了生物质木质素的结构独特性,得到一种可以高效淡化海水的同时实现光催化降解染料的双功能气凝胶。
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公开(公告)号:CN117004079A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202311087975.8
申请日:2023-08-28
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明涉及高分子复合材料领域技术领域,尤其是一种聚丙烯酰胺‑MXene‑BiOBr/MXene复合双功能气凝胶及其制备方法及应用,现提出如下方案,其包括将BiOBr/MXene复合物分散在TEMPO氧化纤维素纳米纤维悬浮液中得到混合溶液,在混合溶液中加入MXene纳米片并搅拌均匀,再加入丙烯酰胺单体并充分搅拌得到前驱体悬浮液,将前驱体悬浮液在氙灯光下聚合固化得到复合水凝胶,将复合水凝胶冷冻干燥,得到聚丙烯酰胺‑MXene‑BiOBr/MXene复合双功能气凝胶,该复合双功能气凝胶在太阳能驱动海水淡化和光催化降解染料废水处理中的应用。本发明的制备方法,充分发挥MXene的四重功能并通过调控MXene的含量,得到一种可以同时用于高效海水蒸发和光催化降解染料废水的复合气凝胶。
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公开(公告)号:CN112216522B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN201910629923.6
申请日:2019-07-12
Applicant: 南京林业大学
IPC: H01G11/40 , H01G11/86 , D06M15/61 , D06M101/24 , D06M101/26 , D04H1/728 , D01D5/00
Abstract: 本发明涉及一种静电纺丝柔性电极材料的制备方法,包括以下步骤:将碳纳米管加入纤维素纳米晶须悬浮液中得到溶液一;将聚乙烯醇和聚丙烯酸混合溶于水中得到溶液二;将溶液一和溶液二混合后得到纺丝液;采用静电纺丝技术将所述纺丝液制得静电纺丝碳纳米管/纤维素纳米晶须/聚乙烯醇/聚丙烯酸纤维导电膜;将所述静电纺丝碳纳米管/纤维素纳米晶须/聚乙烯醇/聚丙烯酸纤维导电膜通过苯胺溶液处理得到静电纺丝聚苯胺/碳纳米管/纤维素纳米晶须/聚乙烯醇/聚丙烯酸柔性电极材料。该柔性材料具有良好的导电性、柔韧性、稳定性。
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