一种手性向列纤维素纳米晶体-丙三醇复合薄膜及其制备方法和应用

    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

    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。

    一种手性向列纤维素纳米晶体-丙三醇复合薄膜及其制备方法和应用

    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

    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。

    一种门窗材刨铣成型加工中心自动换刀机构

    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

    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。

    一种高CO2吸附性能碳吸附剂的制备方法

    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。

    一种水热法制备高电导率炭材料的方法

    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

    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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