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公开(公告)号:CN108314803B
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201810119604.6
申请日:2018-02-06
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明提供了一种手性向列纤维素纳米晶体‑丙三醇复合薄膜的制备方法,将纤维和硫酸混合进行水解反应,得到纤维素纳米晶体悬浮液;将所述纤维素纳米晶体悬浮液依次进行洗涤和浓缩,得到质量浓度为1.5~5.5%的手性向列纤维素纳米晶体悬浮液;将所述手性向列纤维素纳米晶体悬浮液与丙三醇水溶液混合后成膜,得到手性向列纤维素纳米晶体‑丙三醇复合薄膜。采用本发明提供的方法制备得到的手性向列纤维素纳米晶体‑丙三醇复合薄膜不仅具有纤维素纳米晶体优良的光学特性,还具有丙三醇的湿度敏感特性,作为湿敏指示材料具有很好的湿度检测效果;且原料易得,操作简单。
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公开(公告)号:CN110229664A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910613119.9
申请日:2019-07-09
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明属于发光材料技术领域,具体涉及一种基于碳量子点的室温磷光材料及其制备方法和应用。本发明提供的制备方法利用无毒且低成本组分为原料,在温和条件下反应得到了室温磷光材料。实施例结果表明,利用本发明提供的方法制备得到的室温磷光材料的寿命高达0.981s,使其在磷光涂料或发光器件等领域具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN109913211A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910276132.X
申请日:2019-04-08
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明属于发光材料技术领域,具体涉及碳量子点及其制备方法、含碳量子点的膜材料及其制备方法和应用。本发明提供的碳量子点由五味子提取的多糖,经水热炭化得到;所述碳量子点包括C=N和C=O官能团,具有优异的荧光性能;利用所述的碳量子点制备得到的薄膜材料具有优异的室温磷光性能和荧光性能,有机会替代有机室温磷光材料、贵金属及其络合物等有毒原料,因此,具有潜在的应用和推广价值。
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公开(公告)号:CN109777407A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910122227.6
申请日:2019-02-18
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明提供了一种具有pH敏感性的双发射碳量子点的制备方法,属于纳米材料技术领域。本发明以常见有机小分子为原料,改变了传统的生产工艺,利用溶剂热反应,制得了具有pH敏感性的双发射碳量子点,发射峰分别在445和555nm,在不同的pH环境下,不仅荧光强度会变化,荧光峰位也会变化,随着pH值的增加,555nm处的发射峰会减弱,445nm处的发射峰会增强,荧光由蓝绿色变为蓝色,便于应用于pH传感器及细胞荧光成像等领域,将其同有机高分子基质复合后制得的有机复合薄膜,能够用于酸、碱性溶剂或气体的荧光传感,进而能够进行食品检测。
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公开(公告)号:CN108314803A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810119604.6
申请日:2018-02-06
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明提供了一种手性向列纤维素纳米晶体-丙三醇复合薄膜的制备方法,将纤维和硫酸混合进行水解反应,得到纤维素纳米晶体悬浮液;将所述纤维素纳米晶体悬浮液依次进行洗涤和浓缩,得到质量浓度为1.5~5.5%的手性向列纤维素纳米晶体悬浮液;将所述手性向列纤维素纳米晶体悬浮液与丙三醇水溶液混合后成膜,得到手性向列纤维素纳米晶体-丙三醇复合薄膜。采用本发明提供的方法制备得到的手性向列纤维素纳米晶体-丙三醇复合薄膜不仅具有纤维素纳米晶体优良的光学特性,还具有丙三醇的湿度敏感特性,作为湿敏指示材料具有很好的湿度检测效果;且原料易得,操作简单。
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公开(公告)号:CN108214703A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810211509.9
申请日:2018-03-15
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明公开了一种门窗材刨铣成型加工中心自动换刀机构,其特征是:当门窗材铣型加工时,伺服电机根据相应指令提供动力和转速,带动滚珠丝杠副运转,此时直线导轨副安装在主机机架上,与第一端头铣削主轴组件相连,进而可使第一端头铣削主轴组件运动至相应的门窗材榫型加工位,进行一次铣型加工;第二端头铣型主轴和第一端头铣型主轴组件一样,也根据相应指令依靠伺服电机提供动力运动至相应门窗材榫型加工位,进行二次铣型加工。两组主轴组件配合移动,能够实时的进行换刀或者刀具铣型组合,完成门窗材刨铣成型加工自动换刀,实现门窗材不同榫型的加工。通过这种配合实现自动换刀,大大降低劳动强度,提高了工作效率,并且能够实现自动化生产。
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公开(公告)号:CN107163298A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710545278.0
申请日:2017-07-06
Applicant: 东北林业大学
CPC classification number: C08K3/04 , C08J5/18 , C08J2301/04 , C08K2201/001 , C08L2203/16 , C08L1/04
Abstract: 本发明提供了一种手性向列纳米纤维素‑还原氧化石墨烯复合薄膜及其制备方法和应用。本发明提供的制备方法将手性向列纳米纤维素液晶相材料和还原氧化石墨烯水悬浮液混合后直接干燥成膜,不会对纳米纤维素的手性向列结构产生破坏,且步骤简单,原料丰富易得,成本低。本发明提供的复合薄膜不仅具有纳米纤维素的优良特性,还具有手性向列结构的光学特性和石墨烯的导电性。
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公开(公告)号:CN104324691B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201410619425.0
申请日:2014-11-06
CPC classification number: Y02C10/08
Abstract: 一种高CO2吸附性能碳吸附剂的制备方法,其特征在于:以羧甲基纤维素为原料,柠檬酸作为固体酸催化剂,纯水为溶剂,经历高温高压水热条件处理后,离心分离得到深棕色固体产物,将棕色固体产物用蒸馏水、无水乙醇洗涤数次至滤液澄清,真空干燥后将得到的产品与碱按一定比例混合后高温活化,得到高比表面积的孔结构发达的炭材料,可作为高吸附性能的吸附材料除CO2气体。本操作工艺的主要特点是以羧甲基纤维素为原料,环保廉价易得,经高温活化后有较高的比表面积和孔容,孔结构尤其是微孔结构发达,利于对CO2等气体的吸附。通过控制反应条件(活化比,活化温度)制备不同形貌和孔结构的碳吸附剂,进而调节其吸附性能,制备的吸附剂在25℃,1MP条件下对CO2气体的吸附容量高达150-182mg/g,吸附性能优异。
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公开(公告)号:CN104445138A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410612358.X
申请日:2014-11-04
IPC: C01B31/02
Abstract: 一种水热法制备高电导率炭材料的方法,其特征在于:以羧甲基纤维素为原料,纯水为溶剂,掺入氮源经一步高温高压水热处理后,离心分离得到深棕色固体产物,将棕色固体产物用蒸馏水、无水乙醇洗涤至滤液澄清,真空干燥后将得到的产品高温活化热解,得到高氮含量掺杂且孔结构发达的类石墨结构碳材料,表现出较高的电导率,在制备锂离子电池、超级电容器等领域具有潜在的应用价值。本操作工艺的主要特点是以羧甲基纤维素为原料,环保廉价易得,水热反应后氮源以氨基,吡啶酮,吡啶等官能团形式掺杂进入碳,经高温活化处理后以较稳定的石墨氮形式存在,生成具有较高比表面积,发达孔隙结构的类石墨结构碳材料,利于高导电性能的生成。通过改变氮源和活化条件可以控制制备不同氮掺杂量和孔隙结构的碳材料,进而调节其电导率,制备的材料电导率最高可达120-166Sm-1,方法简单,性能优异。
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公开(公告)号:CN104307475A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410612497.2
申请日:2014-11-04
CPC classification number: B01J20/20 , B01J20/28066 , B01J20/3085 , B01J2220/4806 , C02F1/283
Abstract: 一种水热反应制备银缓释杀菌功能椰壳活性炭的方法,其特征在于:以椰壳活性炭为原料,以硝酸银为浸渍液,水热反应制备载银活性炭,在氮气保护条件下,经高温煅烧得到产品。本操作工艺的主要特点为以椰壳活性炭为原料,吸附容量高、速度快,耐用可再生;通过水热反应法制备,使银更有效的负载于活性炭上,获得高比表面积(1000m2/g)和高抗菌活性(107/mL杀菌时间为35min);经过高温煅烧,有利于载银活性炭的再活化,使银颗粒更加均匀的分布在活性炭表面,实现银缓释功能。
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