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公开(公告)号:CN109939620B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201910279884.1
申请日:2019-04-09
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明涉及电化学材料技术领域,尤其涉及一种氮掺杂多孔纤维素基炭气凝胶及其制备方法和应用。本发明提供的氮掺杂多孔纤维素基炭气凝胶,以质量百分含量计,包括2~5%的氮,其余为碳;所述氮掺杂多孔纤维素基炭气凝胶具有不规则的蜂窝状孔隙,孔隙包括大孔、介孔和微孔。实施例结果表明,将本发明提供的氮掺杂多孔纤维素基炭气凝胶制备成电极材料时,比电容高可达到160~200F·g‑1。
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公开(公告)号:CN108484557B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201810620030.0
申请日:2018-06-15
Applicant: 东北林业大学
IPC: C07D311/16
Abstract: 本发明提供了一种从刺五加中提取异嗪皮啶的方法。本发明通过所述水解原位萃取,能够使异嗪皮啶与葡萄糖结合而成的苷类化合物,即结合态异嗪皮啶,全部转化为游离态异嗪皮啶,从而增加萃取液中异嗪皮啶的含量;其中,所述H+型离子交换树脂是作为催化剂促进结合态异嗪皮啶的水解,所述含氯溶剂是作为萃取剂萃取游离态异嗪皮啶。因此,在水解原位萃取过程中,结合态异嗪皮啶的水解和游离态异嗪皮啶的萃取是同时完成的。同时,本发明提供的水解原位萃取方法又有效地避免了水解与萃取两步操作的繁冗,节省操作工序和溶剂的使用量,生产成本低,异嗪皮啶得率高。
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公开(公告)号:CN108217624B
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201810074736.1
申请日:2018-01-25
Applicant: 东北林业大学
IPC: C01B32/05
Abstract: 本发明提供了一种分级多孔炭气凝胶的制备方法,将生物质材料依次进行冷冻和冷冻干燥,得到气凝胶;在保护气氛下,将所述气凝胶进行炭化反应,得到炭化产物;在活化气氛下,将所述炭化产物进行活化,得到分级多孔炭气凝胶。本发明以生物质为原料,来源广泛,廉价易得,生产成本低,满足可持续发展要求;采用一步炭化活化法,制备方法简单,环境友好,符合绿色制备要求,适用于规模化生产;可通过控制炭化活化条件,实现纳米多孔炭气凝胶比表面积、孔经分布的控制,其比表面积可达1800m2/g,在制备电池电极材料,超级电容器材料等领域具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN109908878A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910275475.4
申请日:2019-04-08
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明提供了一种分级多孔纤维素基炭气凝胶的制备方法,属于炭气凝胶技术领域。本发明以来源广泛的微晶纤维素为原料,廉价易得,生产成本低,满足可持续发展要求;本发明提供的制备方法简单,环境友好,符合绿色制备要求,适用于规模化生产;本发明可以通过控制活化条件,实现对分级多孔炭气凝胶比表面积、孔径分布的控制,所得分级多孔纤维素基炭气凝胶具有高比表面积和高孔隙率,且内部呈多级分孔状态。实施例表明,本发明提供的分级多孔纤维素基炭气凝胶比表面积可达1123m2/g,总孔容积可达0.5cm3/g。
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公开(公告)号:CN109626356A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910117866.3
申请日:2019-02-15
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明提供了一种低细胞毒性中空多孔纳米炭及其制备方法,属于纳米材料领域。本发明首先将生物质碳源溶液和软模板溶液混合进行水热反应,得到炭前驱体,再将所述炭前驱体进行煅烧,并在煅烧过程中对煅烧气氛和温度进行控制,得到低细胞毒性中空多孔纳米炭。本发明以生物质作为碳源,来源广泛、种类繁多、炭含量高、价格低廉、绿色环保、可再生、经济性好、符合可持续发展的要求;本发明的制备方法步骤简单、无需使用强酸或高毒性试剂、可操控性强、安全性高、可进行大规模工业化生产;本发明提供的低细胞毒性中空多孔纳米炭微孔结构发达,比表面积较大,毒性低。
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公开(公告)号:CN109438770A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811421734.1
申请日:2018-11-27
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明属于圆偏振光学材料技术领域,具体涉及一种基于手性向列纤维素纳米晶的圆偏振上转化发光薄膜及其制备方法。本发明提供的制备方法利用手性向列纤维素纳米晶和PVA包覆的上转化纳米颗粒进行自组装,制备了基于手性向列纤维素纳米晶的圆偏振上转化发光薄膜,原料易得,步骤简单,绿色环保。本发明提供的圆偏振上转化发光薄膜不仅具有较大的不对称因子,还具有多峰发射的特性。
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公开(公告)号:CN108671064A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810620703.2
申请日:2018-06-15
Applicant: 东北林业大学
CPC classification number: A61K36/79 , A61K36/57 , A61K2236/333 , A61K2236/51 , A61K2236/53 , A61K2236/55
Abstract: 本发明通过所述水解原位萃取,能够使联苯环辛二烯类木脂素衍生物水解,全部转化为游离态联苯环辛二烯类木脂素,从而增加萃取液中联苯环辛二烯类木脂素的含量,又有效地避免了联苯环辛二烯类木脂素因强碱条件而降解;其中,所述OH‑型离子交换树脂是作为催化剂促进联苯环辛二烯类木脂素衍生物的水解,所述含氯溶剂是作为萃取剂萃取游离态联苯环辛二烯类木脂素衍生物。因此,在水解原位萃取过程中,联苯环辛二烯类木脂素衍生物的水解和游离态联苯环辛二烯类木脂素的萃取是同时完成的。同时,本发明提供的水解原位萃取方法又有效地避免了水解与萃取两步操作的繁冗,节省操作工序和溶剂的使用量,生产成本低,联苯环辛二烯类木脂素得率高。
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公开(公告)号:CN108160053A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201810119073.0
申请日:2018-02-06
Applicant: 东北林业大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种纳米纤维素凝胶的制备方法,将纤维素材料和硫酸混合进行水解反应,得到纳米纤维素悬浮液;将所述纳米纤维素悬浮液与交联剂、引发剂、粘合剂和促进剂混合,得到纳米纤维素混合液;将所述纳米纤维素混合液进行水热反应,得到纳米纤维素凝胶。采用本发明提供的方法制备得到的纳米纤维素凝胶吸水率高且弹性性能好,可以应用于环境净化领域中。本发明提供的方法操作简单,易于实现大规模制备。
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公开(公告)号:CN107266640A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710545260.0
申请日:2017-07-06
Applicant: 东北林业大学
CPC classification number: C08K9/04 , C08G8/34 , C08J9/141 , C08J9/142 , C08J9/145 , C08J2203/12 , C08J2203/14 , C08J2203/142 , C08J2361/14 , C08K3/22 , C08K2003/2241 , C08L61/14
Abstract: 本发明提供了一种pH敏感型多孔泡沫材料及其制备方法。本发明以木屑为原料制备多孔材料,再通过浸渍在多孔材料上负载烷基羧酸改性的二氧化钛,使多孔材料具备pH敏感的特性。本发明提供的制备方法原料来源丰富,成本低,步骤简单,对木屑的利用率高,且制备得到的pH敏感型多孔泡沫材料性能优异,在pH值为1~11的条件下显示亲油疏水性,在pH值大于11的条件下显示亲水疏油性,且具有孔隙发达,孔隙结构稳定的特性。
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公开(公告)号:CN107159122A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710521810.5
申请日:2017-06-30
Applicant: 东北林业大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/30
CPC classification number: B01J20/20 , B01J20/28047 , B01J20/28061 , C02F1/283 , C02F2101/308
Abstract: 本发明提供了一种杂原子掺杂型炭气凝胶的制备方法,将纤维素、碱性物质、交联剂和水混合,然后冻融‑解冻得到水凝胶,依次经醇置换和冷冻干燥,得到气凝胶,气凝胶对废弃染料吸附,得到杂原子掺杂型气凝胶,再经碳化,得到杂原子掺杂型炭气凝胶。本发明以纤维素为原料,以废弃染料作为杂原子源,变废为宝;利用气凝胶的吸附性能,对废弃染料进行吸附,对废弃染料的具有较高的吸附量(350mg/g);制备的杂原子掺杂型炭气凝胶密度为24mg/cm3、比表面积为270cm2/g、耐高温,杂原子掺杂量为10%以内,N原子掺杂量为1.73~3.14%,可通过控制气凝胶对废弃染料的吸附时间来调控杂原子掺杂量。
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