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公开(公告)号:CN110075885B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN201910467622.8
申请日:2019-05-31
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: B01J27/185 , B01J35/02 , B01J35/06 , B01J35/10 , C25B1/04 , C25B11/091
Abstract: 本发明公开了一种二元钴镍基‑碳复合电催化剂,所述复合电催化剂以碳纳米纤维构筑而成的多孔碳质导电网络为骨架,所述骨架上负载有核壳结构的活性纳米颗粒,所述活性纳米颗粒以钴镍二元金属磷化物为核,以碳为壳。本发明还相应提供一种上述复合电催化剂的制备方法。本发明的复合电催化剂具有相互连接的多孔网络框架及核壳结构的活性纳米颗粒,二者结合后,使本发明的复合电催化剂具有优异的OER电催化性能和稳定性。
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公开(公告)号:CN109721946B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN201811638151.4
申请日:2018-12-29
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明提供了一种脲醛树脂固化剂,该脲醛树脂固化剂包括以下原料:镁盐、水、交联剂、铵盐、分散增稠剂、促进剂、界面调和剂。本发明还提供了该脲醛树脂固化剂的制备方法,包括以下步骤:将镁盐溶于水中,搅拌加速溶解,混合均匀后得到A组分;将交联剂、铵盐、聚乙烯醇混合,搅拌均匀后得到B组分;将A组分与B组分按照质量比为1:1~8混合,然后加入促进剂,混合均匀后再加入界面调和剂,继续混合均匀,得到脲醛树脂固化剂。由该方法制备得到的脲醛树脂固化剂可以有效降低脲醛树脂中游离甲醛的释放量,加快脲醛树脂的固化速率,缩短脲醛树脂的固化时间,固化温度比现有的氯化铵固化剂低5~15℃,同时提高胶合板的胶合强度。
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公开(公告)号:CN109679308B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN201811638173.0
申请日:2018-12-29
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种改性竹纤维/聚乳酸复合材料,包括以下重量份的组分:乳酸接枝竹纤维50‑100份,聚乳酸树脂140‑900份,增塑剂16‑132份,环氧树脂3‑20份,纳米粒子3‑20份。本发明还相应提供一种上述改性竹纤维/聚乳酸复合材料的制备方法。本发明的改性竹纤维/聚乳酸复合材料中添加有纳米粒子与增塑剂,针对特定的竹纤维/聚乳酸体系,纳米粒子与增塑剂之间相互协同作用,竹纤维与聚乳酸之间的界面相容性更好,使得本发明中的改性竹纤维/聚乳酸复合材料具有抗弯强度高、拉伸性能优异、断裂伸长率高、吸水率低等高综合性能。
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公开(公告)号:CN113235106A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110372577.5
申请日:2021-04-07
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: C25B1/04 , C25B11/054 , C25B11/065 , C25B11/075 , C25B11/091 , C25B11/031 , B82Y40/00
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。
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公开(公告)号:CN109401698B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN201811177602.9
申请日:2018-10-10
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: C09J161/32 , C08G12/40
Abstract: 本发明公开了一种异氰酸酯改性脲醛树脂胶黏剂,由以下质量份的原料制备得到:异氰酸酯5%~30%;溶剂1%~8%;脲醛树脂65%~95%;封闭剂2%~10%。本发明还提供前述胶黏剂的制备方法,包括以下步骤:将封闭剂与脲醛树脂混合均匀得脲醛树脂溶液,将异氰酸酯与溶剂混合均匀后得到异氰酸酯溶液,将异氰酸酯溶液加入至脲醛树脂溶液并混合均匀,得胶黏剂,本发明的胶黏剂储存时间长、均匀分散,本发明的制备方法操作简单。
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公开(公告)号:CN110341024B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN201910650020.6
申请日:2019-07-18
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明涉及建筑外墙装饰和室外家具材料制造技术领域,提供了一种耐久型无机刨花板及其制备方法和应用。本发明提供的制备方法包括以下步骤:(1)将热硫化型硅橡胶与有机溶剂混合,得到封闭剂溶液;(2)将氯化钙、十二烷基硫酸钠和水混合,得到固化剂溶液;(3)在刨花表面喷射所述封闭剂溶液后,与所述固化剂溶液、无机胶黏剂和水混合,得到混合料;(4)将所述混合料依次进行铺装和热压,得到预成型料;(5)将所述预成型料依次进行养护和干燥,得到所述耐久型无机刨花板。通过本发明方法制备得到的无机刨花板可很好地应用于室外装修、室外家具制造等领域,耐久性好,使用寿命长。
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公开(公告)号:CN108714431B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201810240758.0
申请日:2018-03-22
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/00 , B01J37/08 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维素增强复合光催化剂的制备方法,包含以下步骤:(1)将硝酸银、尿素溶于纳米纤维素的悬浮液中,然后干燥,得到前驱体物质;(2)在450‑600℃、氧气或空气气氛下将前驱体物质煅烧,即可得到纳米纤维素增强复合光催化材料。本发明还公开了由该方法制备得到的纳米纤维素增强复合光催化剂及其应用。本发明创新性地利用纳米纤维素链上丰富的羧基和羟基以及其相互缠绕的网络结构对Ag+具有较强的化学吸附作用和物理缠绕作用,将Ag+固定在炭化氮表面,减少Ag+的流失,同时实现碳掺杂,C和Ag协同显著促进炭化氮的催化降解效率。
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公开(公告)号:CN108630462B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201810496063.9
申请日:2018-05-22
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维基一体化薄膜超级电容器的制备方法,包括以下步骤:将聚乙烯醇(PVA)的水溶液加入纤维素纳米纤维(CNFs)的水分散液中并分散均匀,得到PVA与CNFs的混合液;取异丙醇加入PVA与CNFs的混合液,搅拌均匀后,将混合液通过冻融法得到高离子电导率纳米纤维基水凝胶膜;将导电材料与PVA混合均匀后涂覆在纳米纤维基水凝胶膜两侧,再次通过冻融法形成导电凝胶层,制得纳米纤维基一体化薄膜超级电容器。通过该方法制备得到的一体化薄膜超级电容器具有良好的生物相容性、柔韧性与优异的储电性能,可应用于可穿戴储能器件领域。
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公开(公告)号:CN110890559A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201911188781.0
申请日:2019-11-28
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种碳化木负载PdCo合金复合电催化剂的制备方法:将木片浸入氯化锌溶液中进行预处理,干燥,热解碳化,得到具有三维多孔结构的碳化木;以该碳化木为工作电极,光谱纯石墨棒为辅助电极,氯化钯、硫酸钴和柠檬酸钠的混合溶液为电解液,恒电流沉积,PdCo合金沉积到碳化木表面,得到复合电催化剂。本发明以具有三维多孔网络结构的碳化木作为电催化剂的载体,与现电催化剂常用的碳载体相比,网络结构可提供更高效稳定的电子传输网络,提高复合电催化剂的导电性;三维多孔结构有利于暴露出更多的活性位点,增加电催化剂的电化学活性面积,同时有利于电解液的快速渗透与扩散,从而有利于提高复合电催化剂的活性与稳定性。
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公开(公告)号:CN107175857B
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201710344658.8
申请日:2017-05-16
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: B32B9/02 , B32B9/04 , B32B7/10 , B32B13/04 , B32B9/00 , B32B27/32 , B32B37/10 , B32B37/12 , B32B38/16 , C08L97/02 , C08L91/00 , C08K3/34 , C08K3/30 , C08K3/22 , E04F15/10
Abstract: 本发明提供一种植物纤维基地板砖,依次由瓷砖、植物纤维无机复合材以及硅酸盐水泥板构成,所述植物纤维无机复合材为农林加工剩余物加工成的植物纤维与无机胶粘剂复合而成。将耐磨、防水、硬度大的瓷砖与防火、无醛、低硬度的植物纤维基无机复合材通过环氧树脂胶完美复合集成,实现了无人工甲醛释放,防火等级达到B1级以上;且产品三层的结构基体均为无机质,热胀冷缩率差别小,不易变形。还相应提供了一种植物纤维基地板砖的制备方法,使废弃的农作物资源和农林加工剩余物得到有效利用,同时材料成本低且来源广,严谨的参数要求保证了瓷砖、植物纤维基复合层以及硅酸盐水泥板之间不易分层,耐用性高。
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