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公开(公告)号:CN119490676A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411643148.7
申请日:2024-11-18
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明提供了一种亲水性核壳型聚乳酸微球及其制备方法和应用,属于聚乳酸微球技术领域。本发明将聚乳酸和有机溶剂混合,得到油相,然后将油相与表面活性剂溶液混合进行乳化,控制乳化速率,得到粒径均匀的聚乳酸微球,然后将其与改性剂溶液混合,得到亲水性核壳型聚乳酸微球。本发明通过控制改性剂的种类,提高聚乳酸微球的亲水性、稳定性和反应活性,且制备过程中无需使用硅烷偶联剂或引发剂,安全、无毒。
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公开(公告)号:CN119120028A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202310685211.2
申请日:2023-06-12
Applicant: 东北林业大学
IPC: C09K17/40 , C09K17/16 , C05G3/40 , C05G3/80 , C09K101/00 , C09K109/00
Abstract: 本发明提供了一种保水保肥型土壤改良剂的制备方法,属于土壤改良剂技术领域,本发明通过将具有丰富的羧基官能团生物质多糖与金属离子结合,形成了可对土壤养分进行有效包覆的三维网络结构,同时赋予了土壤改良剂明显的pH响应性,可以根据不同的土壤情况做出针对性修复;本发明提供的生物质基土壤改良剂具有优异的保水性和良好的缓释性能,能够提高土壤含水率、延长土壤水分的保持时间,并在释放体系水分的同时将内含物缓慢释放出来,达到提升土壤肥力的效果,实现对土壤保水、保肥能力的提高。同时,本发明制备的土壤改良剂还可以提高作物抗干旱胁迫的能力。
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公开(公告)号:CN116407674A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310331991.0
申请日:2023-03-30
Applicant: 东北林业大学
IPC: A61L26/00
Abstract: 本发明涉及生物医用技术,其制备方法是一种载有单宁酸的高强度可自愈抗菌水凝胶,包括羧甲基壳聚糖(CMCS)和聚乙烯醇(PVA)混合交联,引入单宁酸(TA)作为药物载体,通过简单的一锅法获得高强度、自愈合及pH响应缓控释的CMCS/PVA/T‑B抗菌水凝胶;通过TA的加入,在交联剂的作用下,使材料在短时间内迅速成胶,切断后可在1h内自愈合,CMCS/PVA/T‑B复合水凝胶的断裂伸长率最大可达1102.06%以上,在磷酸盐缓冲液中250h的药物释放率为61.59%,在不同pH下具有响应性缓控释,且通过抗菌实验表明对金黄色葡萄球菌S.aureus和大肠杆菌E.coli在7h抗菌率在90%左右。本发明制得的水凝胶材料在组织工程、载药工程等领域中均具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN113769748A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111066463.4
申请日:2021-09-13
Applicant: 东北林业大学
IPC: B01J23/755 , B01J37/08 , B01J35/10 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及一种FeNi@玉米芯活性炭复合材料的制备。本发明以废弃的玉米芯、铁盐、镍盐和对苯二甲酸为主要原料,经搅拌、溶剂热、冷却、离心、干燥和活化‑炭化过程制备得到FeNi@玉米芯活性炭复合材料(FeNi@CCAC)。本发明制备的FeNi@CCAC具有较大的比表面积(904.72m2/g)和丰富的孔结构,有利于FeNi纳米粒子的均匀负载、有机污染物的吸附与固定,且可加速Fe3+/Fe2+的转化和电子的传输与跃迁。基于此,FeNi@CCAC可降低光Fenton反应中载流子复合率,显著提高对有机污染物的光Fenton催化降解性能和循环稳定性。此外,FeNi@CCAC可广泛用于催化降解水环境中的多种有机污染物,具有较强的普适性且不产生二次污染,可重复多次使用,适合大规模生产。该材料易得、成本低、易回收和环境友好,既符合实际应用需求,同时也提高了农林废弃物的高附加值利用。
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公开(公告)号:CN107803900B
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201710992607.6
申请日:2017-10-23
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 一种具有光催化降解作用的功能性木质材料的制备方法。本发明要解决木材易污染、紫外光下颜色变化大,单一催化剂光催化降解有机染料催化效率低等问题。首先用氢氧化钠溶液对木材进行表面活化;将质子化处理后的g‑C3N4通过真空浸渍的方法负载于木材表面;以氟钛酸铵和尿素为原料在负载g‑C3N4的木材表面生长TiO2,经保温,清洗等步骤得到具有光催化活性的功能性木材,本产品在紫外光照下四小时内对质量浓度为2mg/L的罗丹明B和亚甲基蓝溶液的降解率可达95%以上,能有效降低木材表面在紫外光老化后的色差变化,大幅度提升木材表面颜色稳定性,该制备技术具有工艺简单,易于操作,成本低廉以及环境友好等优点。
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公开(公告)号:CN109821525A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910240792.2
申请日:2019-03-28
Applicant: 东北林业大学
IPC: B01J21/18 , C02F1/30 , C02F1/70 , C02F1/72 , C02F101/22 , C02F101/30
Abstract: 一种负载生物质碳点缺陷二氧化钛光催化剂的制备方法,它涉及一种对有机污染物如染料和重金属六价铬离子的光催化降解方法。本发明基于低温水热合成法以香菇粉末、四氯化钛和丙酮为反应物制备了负载生物质碳点缺陷二氧化钛复合光催化剂。本方法制备的复合光催化剂对有机染料罗丹明B和重金属六价铬离子具有优异的可见光氧化和还原性能,对10mg/L的罗丹明B溶液在30min内可使其完全降解,对40mg/L六价铬溶液在120min内可使其完全降解,且该催化剂具有很好的稳定性和可回收性,在环境修复领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN106179243B
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201610605501.1
申请日:2016-07-28
Applicant: 东北林业大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/30 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 一种新型染料吸附剂的制备方法,它涉及一种新型染料吸附剂的制备方法。本发明的制备方法为:将金红石型纳米二氧化钛粉末加入去离子水中,超声分散得到TiO2水溶液;将羟丙基纤维素、环糊精和氢氧化钾加入到TiO2水溶液中得到均相体系;在均相体系中加入乳化剂和分散剂通过乳化机作用制得分散体系;将引发剂和交联剂加入到分散体系中并在机械搅拌作用下反应,之后通过洗涤、透析(7‑14d)等步骤得到水凝胶吸附剂;本发明所制备的水凝胶吸附剂对染料具有非常好的吸附效果,其对罗丹明B染料的吸附量可高达到290mg/g,对亚甲基蓝的吸附量可高达548mg/g;同时具有较高的机械性能、可生物降解性以及良好的生物相容性,可应用于染料工业废水的治理。
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公开(公告)号:CN103194181A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201310124895.5
申请日:2013-04-11
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 一种球形可控β-环糊精/蜜胺树脂—TiO2纳米相变储能材料的制备方法:它是一种当环境温度发生偏离相变温度变化时,相变材料内发生液-固(或固-液)的相转变,依靠这种转变所产生的热效应来达到吸收或释放热能的方法。本发明以β-环糊精/蜜胺树脂作为相变纳米胶囊的壁材,同时在壁材中加入一定量的TiO2,以月桂酸作为芯材;在一定条件下采用原位聚合法进行反应,制得球形纳米相变储能胶囊材料。本方法制备的球形相变储能胶囊材料为直径约为40nm,1g胶囊材料中最高可含有52.15%的芯材,焓值最高可达91.70J/g,胶囊破损率最低为11.3%。本发明制得的纳米相变储能材料在军事行业、工业与民用建筑行业的采暖与空调的节能及太阳能利用等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN102604600A
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201210045321.4
申请日:2012-02-27
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 一种球形羧甲基纤维素/蜜胺树脂纳米相变储能材料的制备方法,它涉及一种相变材料在环境温度偏离相变温度时,材料发生固-液(或液-固)的相转变,依靠产生的热效应来达到吸收或释放热能的方法。本发明以羧甲基纤维素/蜜胺树脂为相变纳米胶囊的壁材,以固体石蜡为芯材;通过控制反应条件进行原位聚合反应,得到球形相变储能纳米胶囊材料。本方法制备的相变储能胶囊材料为直径约为50nm的球形,1g胶囊材料中最高可含有60.1%的芯材,焓值最高可达81.6J/g,胶囊破损率最低为12.6%。本发明制得的相变储能材料在工业与民用建筑采暖与空调的节能及废热和余热的回收利用等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN101041517A
公开(公告)日:2007-09-26
申请号:CN200710071850.0
申请日:2007-03-07
Applicant: 东北林业大学
IPC: C02F5/10
Abstract: 羧甲基落叶松单宁生物降解型阻垢剂的制备方法,它涉及一种可生物降解的阻垢剂制备方法。本发明解决了落叶松单宁反应活性低、应用范围窄的问题。本发明方法的步骤如下:a.制备酸性落叶松单宁;b.碱化;c.醚化;d.过滤;e.萃取;f.干燥,得到羧甲基落叶松单宁。本发明可在步骤b之前将经步骤a处理后的酸性落叶松单宁在超声波的作用下活化。本发明的方法具有操作简单、成本低的优点。本发明的方法制得产品用量为40mg/L时,对CaCO3的阻垢率大于92.5%,MgCO3的阻垢率大于93%;可广泛应用在循环冷却水系统、锅炉水、油田水等领域。
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