-
公开(公告)号:CN119083222A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411063378.6
申请日:2024-08-05
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种生物酶处理制高强度高得率浆及分离液资源化利用方法,包括如下步骤:以木材和竹材为纤维原料,经备料、螺旋挤压、低共熔溶剂处理、固液分离和木质素回收、生物酶处理、固液分离和糖液回收、两段高浓磨浆和段间停留反应,得到高强度高得率浆。本发明通过对木质纤维低共熔溶剂处理、生物酶处理的分步预处理,实现了木质素和糖类物质的分别回收利用,同时在低磨浆能耗和低浸渍试剂用量下,制得高抗张强度纸浆,且低共熔溶剂可回收利用。本发明提供了一种以低共熔溶剂和生物酶处理的高强度高得率制浆方法,实现了制浆过程资源利用率90%、磨浆比能耗降低30%~50%、抗张指数提高1倍以上的效果。
-
公开(公告)号:CN114832842B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202210493179.3
申请日:2022-05-07
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Inventor: 田庆文 , 杨强 , 房桂干 , 李响 , 盘爱享 , 邓拥军 , 沈葵忠 , 韩善明 , 焦健 , 李红斌 , 梁芳敏 , 林艳 , 梁龙 , 朱北平 , 吴珽 , 刘行健 , 黄晨 , 尹航 , 苏晨 , 杨成
IPC: B01J27/06 , B01J35/39 , B01J37/08 , B01J37/10 , C02F1/30 , C02F103/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种溴氧化铋‑木质素基活性炭复合光催化剂及其制备方法和应用,该复合光催化剂包括木质素基活性炭和负载在木质素基活性炭上的溴氧化铋,其制备方法为:将溴盐和木质素分散在分散剂中得到分散液,将铋盐溶于醇类试剂中得到铋盐溶液;将铋盐溶液加入分散液中并混合均匀得到反应液;将反应液倒入水热釜中,并对水热釜进加热使反应液进行水热反应得到溴氧化铋‑生物炭复合物;对溴氧化铋‑生物炭复合物进行煅烧处理,得到溴氧化铋‑木质素基活性炭复合光催化剂。该复合光催化剂具有良好的光催化反应性能,有效利用了制浆造纸行业的副产物木质素来处理制浆造纸行业的废水,实现了资源的可持续利用。
-
公开(公告)号:CN119059595A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411285427.0
申请日:2024-09-13
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C02F1/14 , B01J13/00 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种聚乙烯醇‑纳米纤维素晶体复合水凝胶界面蒸发器及其制备方法和应用,属于太阳能界面蒸发材料领域。该聚乙烯醇‑纳米纤维素晶体复合水凝胶界面蒸发器的制备方法,包括以下步骤:将纳米微晶纤维素、聚乙烯醇、酸液加入水中混合,并进行加热使聚乙烯醇溶解,得到水凝胶前驱体溶液;向水凝胶前驱体溶液中加入还原氧化石墨烯和交联剂,混合均匀后得到混合液,混合液经过凝胶化后再进行冷冻干燥,即得到目标产品。本发明的制备方法操作简单,成本低,绿色环保,赋予水凝胶优异的多功能特性包括宽光谱吸收性能、海水淡化性能和废水净化性能等,使其在海水淡化或废水净化中具有很好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN118268007A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410497760.1
申请日:2024-04-24
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Inventor: 田庆文 , 朱亚玮 , 沈葵忠 , 房桂干 , 盘爱享 , 邓拥军 , 尹航 , 杨强 , 李响 , 韩善明 , 焦健 , 李红斌 , 梁芳敏 , 林艳 , 梁龙 , 朱北平 , 吴珽 , 黄晨 , 苏晨 , 杨成
IPC: B01J27/06 , B01J35/39 , C02F1/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种基于竹子生长的仿生设计竹炭/BiOCl复合光催化剂及其制备方法和应用,该复合催化剂由竹炭和BiOCl复合组成,其制备方法如下:采用磷酸活化竹屑制备竹炭;然后将竹炭置于铋盐溶液中,采用溶剂法合成BC/BiOCl复合光催化剂。该复合光催化剂具有优良的吸附和可见光性能、表面氧空位多、光生载流子分流效果好,一方面借助竹炭高比表面积和丰富的孔道结构来快速吸附污染物,通过污染物局部浓度的增大加快光催化反应速率;另一方面通过竹炭和BiOCl的强相互作用产生大量的氧空位从而有效促进界面电子的迁移和电子空穴的分离,进一步提高催化剂的催化活性,其在降解废水中有机污染物具有很好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN117607094A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311607826.X
申请日:2023-11-28
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 , 华南理工大学
IPC: G01N21/359 , G16C20/70 , G01N21/3563
Abstract: 本发明公开了一种基于二维相关近红外光谱分析化机浆纤维内结合强度的方法。该方法包括如下步骤:制备具有不同内结合强度的化机浆纤维样品并操造成手抄片,将手抄片在不同相对湿度条件下平衡水分;按相对湿度由低到高的顺序采集手抄片的近红外动态光谱,对动态光谱进行二维相关分析获取自相关谱,并计算自相关谱在1394nm和1465nm波长处的信号强度之比作为相对强度I1394/1465;按照标准方法测试手抄片内结合强度,计算测试值和I1394/1465值的关系曲线;对待测样品按照上述步骤获取I1393/1465值后,带入关系曲线即可计算出纤维内结合强度。通过本发明方法能实现对纸浆样品强度性能指标的高效、无损分析。
-
公开(公告)号:CN112265989B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202011207312.1
申请日:2020-11-03
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种以植物纤维膜为原料制备的纳米金刚石及其方法,步骤如下:将植物纤维加入至分散剂中,混合均匀得到植物纤维分散液;将植物纤维分散液倒入模具中,对植物纤维分散液进行干燥处理以去除其中的分散剂,在模具的底部形成植物纤维膜;利用飞秒激光器对植物纤维膜进行激光照射,植物纤维膜经过激光辐射后转变为纳米金刚石。本发明将植物纤维制备成植物纤维膜后,通过飞秒激光器的激光照射作用即可得到纳米金刚石,该方法具有原料廉价易得,合成方法简单、条件温和、高效,操作简单等优点。制备得到的纳米金刚石粒度在50nm以内,在微型超级电容器、传感器、废水处理等领域具有较高的应用价值。
-
公开(公告)号:CN116495826A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310625210.9
申请日:2023-05-30
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Inventor: 田庆文 , 杨强 , 房桂干 , 邓拥军 , 盘爱享 , 尹航 , 施英乔 , 沈葵忠 , 韩善明 , 焦健 , 李红斌 , 梁芳敏 , 林艳 , 梁龙 , 朱北平 , 吴珽 , 黄晨 , 苏晨 , 杨成 , 周雪莲 , 吕焱 , 马文灿 , 李响 , 朱亚玮
IPC: C02F1/32 , C02F1/72 , C02F3/12 , C02F101/34 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种紫外光催化氧化‑生物降解直接耦合处理废水中对氯苯酚的方法,通过将木质素炭基复合催化剂与紫外光催化氧化‑生物降解直接耦合方法相结合,实现对对氯苯酚的降解。UCPB体系中光催化与生物膜具有良好的协同作用,可高效降解和矿化对氯苯酚废水,即光催化过程可以为生物膜提供生长所需的碳源,生物膜又可以促进光催化氧化过程,同时,能够将高毒性和难生物降解性的4‑CP转化成低毒性和易降解的中间产物,减少或者避免不利物质对体系中微生物菌落的损害。
-
公开(公告)号:CN116495822A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310624887.0
申请日:2023-05-30
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Inventor: 田庆文 , 房桂干 , 盘爱享 , 邓拥军 , 尹航 , 施英乔 , 沈葵忠 , 韩善明 , 焦健 , 李红斌 , 梁芳敏 , 林艳 , 梁龙 , 朱北平 , 吴珽 , 黄晨 , 苏晨 , 杨成 , 周雪莲 , 吕焱 , 马文灿 , 李响 , 杨强 , 朱亚玮
IPC: C02F1/30 , C02F3/12 , C02F1/72 , C02F101/36 , C02F103/28
Abstract: 本发明公开了一种木质素炭基复合可见光催化剂,并进一步利用其构建催化氧化‑微生物协同增效处理体系,通过将木质素炭基复合催化剂与光催化氧化‑生物降解直接耦合方法相结合,实现对竹浆ECF漂白废水中CODCr和AOX的去除,处理后的废水仅含有少量的有机氯化物、脂肪酸和脂类。同时,处理后的体系更利于废水的后续深度降解,光催化和类光‑芬顿技术对竹浆ECF光生出水中的污染物具有良好的降解效果,双氧水的加入对于光催化性能提高具有重要的协同催化作用。
-
公开(公告)号:CN114813463A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210609092.8
申请日:2022-05-31
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: G01N9/24
Abstract: 本发明公开了一种消除水分干扰的近红外光谱预测造纸木片基本密度的方法。该方法包括如下步骤:采集造纸木片样品失水过程中的近红外动态光谱,并通过外部参数正交化算法(EPO)计算水分校正因子;采集造纸木片在饱水状态下的近红外光谱,并通过水分校正因子对饱水光谱进行水分校正,建立水分校正光谱与基本密度之间的偏最小二乘回归(PLS)模型;对待测样品光谱先进行水分校正,然后再将校正光谱输入模型,进行基本密度预测。该方法通过消除近红外光谱中的水分干扰信息建立稳健的木片基本密度预测模型,有效降低样品水分波动对预测结果的干扰,提高模型在复杂应用环境下的适应性和稳定性。
-
公开(公告)号:CN113417163B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202110584251.9
申请日:2021-05-27
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种以植物纤维为原料采用高温发酵和机械解离耦合作用制备高得率纤维浆料的方法,步骤如下:备料完成后,采用机械对植物纤维原料进行预处理以减小其尺寸,然后采用能够降解纤维素和半纤维素的微生物菌种对其进行高温生物发酵,接着进行对发酵物料的机械解离。视终端纤维制品对纤维浆料的物化性质的要求,在机械解离过程选择不加或加入少量漂白药液或碱液,最后制成用于制造无底托育秧盘、纸浆模塑制品或包装材料的纤维浆料。制造供纸浆模塑制品或包装材料用纤维浆料时,选择进行停留反应仓和进一步的机械解离工序。与传统植物纤维解离生物机械制浆或机械法制浆方法不同,该方法具有微生物发酵时间短、节能和节约化学品消耗的特点。
-
-
-
-
-
-
-
-
-