一种季铵盐修饰的木质素基多孔材料的制备方法

    公开(公告)号:CN118955939A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411139521.5

    申请日:2024-08-19

    Abstract: 本发明公开一种季铵盐修饰的木质素基多孔材料的制备方法,该方法充分利用木质素分子结构中的官能团,利用木质素羟基醚化改性引入季铵盐基团,加入傅克烷基化交联试剂,利用木质素苯环进行交联反应构造孔道结构,制备得到季铵盐修饰的木质素基多孔材料;本发明制备方法操作简便、分子结构可控,所制备的季铵盐修饰的木质素基多孔材料具有孔道丰富、吸附位点多等特点,对CO2吸附能力强,在碳捕集方面应用潜力大。

    一种陶瓷纳米纤维和碳化硅纤维复合材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN118932549A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202410995706.X

    申请日:2024-07-24

    Inventor: 赵兴雷 蒋攀 华婷

    Abstract: 本发明涉及纤维技术领域,提供了一种陶瓷纳米纤维和碳化硅纤维复合材料的制备方法及其应用,包含如下步骤:S1.将铝源溶解于有机溶剂中,加入(R)‑A‑硫辛酸氨基丁三醇盐,搅拌30‑80min,随后加入稳定剂,搅拌40‑100min后,得到前驱体溶液1;S2.将九水偏硅酸钠溶解到无水乙醇中,得到含硅溶液,边搅拌边逐滴加入去离子水,再加入木质素基树脂,搅拌2‑4h,加入丙酮混合,得到前驱体溶液2;S3.将前驱体溶液1和前驱体溶液2等体积进行双针头静电纺丝得到膜状复合材料;S4.将膜状复合材料进行煅烧得到陶瓷纳米纤维和碳化硅纤维复合材料。本发明的复合材料具有耐高温和力学性能佳的特性,用于电子半导体领域,具有较好的市场价值。

    用于生产糠醛的方法和系统

    公开(公告)号:CN116710438B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202180082604.3

    申请日:2021-12-17

    Abstract: 用于生产糠醛的系统和方法包括将含木糖的溶液与包含水不溶性硼酸的萃取溶液合并以提供包含水相和非水相的第一合并溶液,所述非水相包含木糖‑二硼酸酯(BA2X);将该非水相的至少一部分与转化溶液合并以形成第二合并溶液,将该第二合并溶液加热以将该木糖‑二硼酸酯的至少一部分转化为糠醛至该第二合并溶液基本上由均匀液相组成的温度或高于该温度,将所加热的第二合并溶液冷却至其中所冷却的第二合并溶液包含包含水和糠醛的水相以及(ii)包含水不溶性硼酸和糠醛的非水相的温度。

    一种改性草浆碱木质素接枝高性能减水剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN118702922A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202310600688.6

    申请日:2023-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种改性草浆碱木质素接枝高性能减水剂及其制备方法,涉及混凝土外加剂技术领域,以解决现有减水剂制备过程中存在甲醛残留,造成环境污染和严重威胁人类健康,以及制备成本高的技术问题。所述改性草浆碱木质素接枝高性能减水剂的制备方法,包括:将萘系缩聚物和改性草浆碱木质素混合后,在温度为85~95℃条件下反应2~4h,得到聚合物,控制所述聚合物的pH为6~7,并在所述聚合物中边搅拌边加入亚硫酸盐,使聚合物中生成沉淀,去除沉淀后,将所述聚合物干燥得到所述高性能减水剂。所述高性能减水剂通过上述技术方案制备得到。本发明提供的改性草浆碱木质素接枝高性能减水剂及其制备方法用于制备减水剂。

    一种提高木质素抗氧化性的方法及其应用

    公开(公告)号:CN118667182A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410684343.8

    申请日:2024-05-29

    Inventor: 赵志敏 巩志群

    Abstract: 本发明提供了一种提高木质素抗氧化性的方法及其应用,属于木质素技术领域。本发明使用酸碱预处理方法从玉米秸秆中获得木质素,进一步对获得的木质素进行梯度酸析沉淀,得到的木质素(F3)具有良好的抗氧化性,在500mg/L浓度下几乎达到100%的超氧阴离子自由基清除率。本发明获得的F3具有维持线虫体内氧化还原稳态、延缓衰老的能力,对线虫起保护作用。分子生物学实验进一步探索了木质素的体内抗氧化作用通过IIS(Insulin/IGF‑1signaling)信号通路介导,并且需要daf‑16、skn‑1、sod‑3基因的参与。

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