一种轻质高强纤维素气凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN103709435B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310703537.X

    申请日:2013-12-19

    Abstract: 一种轻质高强纤维素气凝胶的制备方法,本发明涉及纤维素气凝胶的制备方法。本发明要解决现有的纤维素气凝胶力学强度低、易碎不能称重的问题。方法:配置纤维素溶液,然后将纤维素溶液冷冻并解融循环1次~100次,得到循环处理后的纤维素溶液,然后将循环处理后的纤维素溶液加入到酸性溶液中凝胶并置换及干燥,即得到轻质高强的纤维素气凝胶。本发明制备的纤维素气凝胶强度高,制备过程简单,原料来源广泛、成本低廉且环保绿色。本发明用于一种轻质高强纤维素气凝胶的制备方法。

    一种木材表面原位生长磁性纳米Fe3O4的方法

    公开(公告)号:CN103692519B

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201310703641.9

    申请日:2013-12-19

    Abstract: 一种木材表面原位生长磁性纳米Fe3O4的方法,本发明涉及木材表面生长磁性纳米的方法。本发明要解决现有技术存在不能在木材表面原位形成磁性纳米Fe3O4的问题。方法:木材浸入到含有Fe3+和Fe2+的还原性糖混合溶液中水热反应,再将浓度为1.0×10-4mol/L~10mol/L的碱性溶液加入反应体系中,最后取出木材干燥,即得到表面原位生长磁性纳米Fe3O4的木材。本发明一种木材表面原位生长磁性纳米Fe3O4的方法,工艺简单,原料来源广泛,得到的磁性纳米Fe3O4/木材具有良好的磁性。本发明用于一种木材表面原位生长磁性纳米Fe3O4的方法。

    一种高强高韧、可循环仿生结构纤维板的制备方法及其循环处理方法

    公开(公告)号:CN117144706A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311185861.7

    申请日:2023-09-14

    Abstract: 一种高强高韧、可循环仿生结构纤维板的制备方法及其循环处理方法,本发明涉及纤维板的制备方法及其循环处理方法。解决现有技术不能制备绿色环保、高强高韧及可循环仿生结构纤维板的问题。方法:一、预处理;二、溶胀处理;三、解离分散处理;四、离心处理;五、水凝胶构筑;六、致密化处理。循环处理:将高强高韧、可循环仿生结构纤维板置于破碎机中进行破碎处理,然后重复溶胀处理、解离分散处理、离心处理、水凝胶构筑及致密化处理。本发明用于高强高韧、可循环仿生结构纤维板的制备及其循环处理。

    一种超轻、疏水、高吸油率的纳米纤丝化纤维素气凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN103756006B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201410024893.3

    申请日:2014-01-20

    Abstract: 一种超轻、疏水、高吸油率的纳米纤丝化纤维素气凝胶的制备方法,本发明涉及纤维素气凝胶的制备方法。本发明要解决现有的纤维素气凝胶存在吸油倍率较低,强亲水性,因此不适用于油水分离材料的问题。方法:一、制备纤维素水溶液;二、制备纳米纤丝化纤维素水分散液;三、制备浓凝胶状的纳米纤丝化纤维素分散液;四、冻结并干燥;五、疏水改性,即得到超轻、疏水、高吸油率的纳米纤丝化纤维素气凝胶。本发明制备的纳米纤丝化纤维素气凝胶超轻、疏水、高吸油率,制备过程简单,原料来源广泛、成本低廉且环保绿色。本发明用于一种超轻、疏水、高吸油率的纳米纤丝化纤维素气凝胶的制备方法。

    一种可用于油水分离磁性木材的制备方法

    公开(公告)号:CN105170106A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510648988.7

    申请日:2015-10-09

    Abstract: 一种可用于油水分离磁性木材的制备方法,本发明涉及可用于油水分离材料的制备方法。本发明要解决现有可用于油水分离的材料存在制备成本高及不易回收利用的问题。方法:一、将木材浸入到含有Co2+和Fe2+的混合溶液中反应,然后将KNO3的碱性溶液加入到浸有木材的含有Co2+和Fe2+的混合溶液中,继续反应,得到反应后的木材;二、在一定温度下,将反应后的木材真空干燥,得到原位生长磁性纳米CoFe2O4的木材;三、将原位生长磁性纳米CoFe2O4的木材浸渍到含低表面能物质的醇溶液中浸渍处理,取出,最后真空干燥,即完成可用于油水分离磁性木材的制备方法。本发明用于油水分离材料的制备方法。

    一种在可见光照射下降解甲醛的银钛复合薄膜负载的木材基材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105126923A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510527467.6

    申请日:2015-08-25

    Abstract: 一种在可见光照射下降解甲醛的银钛复合薄膜负载的木材基材料及其制备方法,本发明涉及可见光光催化降解甲醛的木材基材料及其制备方法。本发明要解决现有单一催化剂光催化降解甲醛存在吸收光波长范围小、催化效率低及回收困难的问题。材料在波长为400nm~800nm的可见光照射下可降解甲醛的浓度至0.12mg/m3以内,所述的材料由负载二氧化钛的木材先浸渍到银氨溶液中反应,反应后,取出木材A,得到剩余银氨溶液,再将木材A浸渍到葡萄糖水溶液中反应,然后将剩余银氨溶液加入到浸渍有木材A的葡萄糖水溶液中继续反应,最后清洗干燥得到。方法:一、制备负载二氧化钛的木材;二、浸渍反应。

    一种超轻、疏水、高吸油率的纳米纤丝化纤维素气凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN103756006A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201410024893.3

    申请日:2014-01-20

    Abstract: 一种超轻、疏水、高吸油率的纳米纤丝化纤维素气凝胶的制备方法,本发明涉及纤维素气凝胶的制备方法。本发明要解决现有的纤维素气凝胶存在吸油倍率较低,强亲水性,因此不适用于油水分离材料的问题。方法:一、制备纤维素水溶液;二、制备纳米纤丝化纤维素水分散液;三、制备浓凝胶状的纳米纤丝化纤维素分散液;四、冻结并干燥;五、疏水改性,即得到超轻、疏水、高吸油率的纳米纤丝化纤维素气凝胶。本发明制备的纳米纤丝化纤维素气凝胶超轻、疏水、高吸油率,制备过程简单,原料来源广泛、成本低廉且环保绿色。本发明用于一种超轻、疏水、高吸油率的纳米纤丝化纤维素气凝胶的制备方法。

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