一种木质增强无机复合材的制备方法

    公开(公告)号:CN115536429B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202211202247.2

    申请日:2022-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种木质增强无机复合材的制备方法,包括以下步骤:(1)将十二烷基硫酸钠、聚乙烯醇水溶液、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠和水混合并搅拌,得到发泡剂;(2)将木质刨花与水混合,加入无机胶黏剂并搅拌,得到第一混合物,将发泡剂与第一混合物混合并搅拌,得到第二混合物,经加压、卸压、养护和粉碎,得到多孔颗粒单元;(3)将木质刨花与水混合,加入无机胶黏剂并搅拌,得到第三混合物,将第三混合物与多孔颗粒单元混合并搅拌,得到第四混合物,将第四混合物铺装成板坯,然后热压成形,经养护,得到木质增强无机复合材。本发明的方法制得的木质增强无机复合材具有轻质、高强、保温和防水等优点。

    环境友好型快速自修复水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN109749097B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN201910044597.2

    申请日:2019-01-17

    Abstract: 本发明公开了一种环境友好型快速自修复水凝胶的制备方法,包括以下步骤:(1)制备纳米纤维素悬浮液与含硼酸/碳酸钠的交联剂混合溶液;(2)将聚乙烯醇颗粒加入步骤(1)中得到的纳米纤维素悬浮液中,加热搅拌溶解得到基体混合溶液;(3)将步骤(1)中制备得到的交联剂混合溶液与步骤(2)中的基体混合溶液混合,不断搅拌,直至不再有凝胶生成;(4)将步骤(3)中得到的凝胶取出并浸泡洗涤,即得到环境友好型快速自修复水凝胶。本发明的制备方法操作简单、无毒无害、成本低廉,本发明的水凝胶具有良好的生物相容性、良好的延展性与塑性、使用寿命长等优点。

    免粉刷保温墙砖
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109626945B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN201910032337.3

    申请日:2019-01-14

    Abstract: 本发明提供了一种免粉刷保温墙砖,包括多孔保温砖体,多孔保温砖体前端的表面设有插接头,后端的表面设有插接槽,插接头和插接槽适配;多孔保温砖体由秸秆/镁水泥复合轻质材料制备而成,秸秆/镁水泥复合轻质材料包括以下重量份的原料:六水氯化镁、七水硫酸镁、轻烧氧化镁、水、秸秆纤维、发泡剂、增强剂、防水剂。本发明采用氯氧镁胶凝材料和秸秆纤维材料制备免粉刷保温墙砖的多孔保温砖体,所得免粉刷保温墙砖不仅具有不燃、耐腐、保温高强、不变形胀裂、不返卤泛霜等性能,而且由于砖体具备孔泡结构,该墙砖还具备吸音性能,适合当代密集建筑群的使用。

    镁水泥秸秆板及其制备方法

    公开(公告)号:CN109626948B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN201910032339.2

    申请日:2019-01-14

    Abstract: 本发明提供了一种镁水泥秸秆板及其制备方法。该方法包括以下步骤:在秸秆表面均匀喷洒乙醇与偶联剂的混合溶液,静置备用;将轻烧氧化镁、氯化镁溶液、脲醛树脂和丁苯胶乳混合均匀,得到改性镁水泥;将干燥后的秸秆浸泡于改性镁水泥中,捞出后沥干至镁水泥无滴落,然后均匀地铺装在成型框里预压成型,得到板坯;采用冷压法或者热压法对板坯进行压制,得到镁水泥秸秆板半成品;之后在自然环境下养护调质并干燥,得到镁水泥秸秆板成品。由该方法制得的镁水泥秸秆板,拥有镁水泥的高强、低密度、耐火、隔音防热的优异性能的同时,还被秸秆增强了其韧性,做到了大幅面、可钉、可锯等良好的施工性能。

    负载镍/氧化镍的纳米木质纤维碳气凝胶电极的制备方法

    公开(公告)号:CN109360738B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201811543566.3

    申请日:2018-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种负载镍/氧化镍的纳米木质纤维碳气凝胶电极的制备方法,包括以下步骤:(1)将纳米木质纤维溶液与镍盐溶液混合均匀,冷冻干燥后得到镍盐‑纳米木质纤维气凝胶;(2)将镍盐‑纳米木质纤维气凝胶经高温碳化处理得到镍/纳米木质纤维气凝胶材料;(3)利用镍/纳米木质纤维气凝胶材料制备镍/纳米木质纤维碳电极片;(4)将镍/纳米木质纤维碳电极片通过电氧化处理即得到负载镍/氧化镍的纳米木质纤维碳气凝胶电极。本发明通过联合调控碳气凝胶电极的制备工艺,将氧化镍与碳纤维材料相复合,结合两者的优异性能,弥补了单一电极材料的使用限制,大大增加了电极材料的电化学性能,电极具有良好的导电性又具有优异的电容性。

    镍基-碳复合电催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN110075886A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910467789.4

    申请日:2019-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种镍基-碳复合电催化剂,所述复合电催化剂以碳纤维构成的多孔碳质导电网络为骨架,所述骨架上负载有核壳结构的活性纳米颗粒,所述核壳结构包括核与包裹在核表面的两层壳,所述活性纳米颗粒以镍单质为核,以包裹在镍单质表面的磷化镍为第一层壳,以包裹在磷化镍表面的碳为第二层壳。本发明还相应提供一种上述镍基-碳复合电催化剂的制备方法。本发明的复合电催化剂具有多孔碳质导电网络及碳包覆核壳结构,其二者结合后,使本发明的复合电催化剂具有优异的OER电催化性能和稳定性。

    手性向列纤维素纳米晶体薄膜的制备方法、应用

    公开(公告)号:CN109762187A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201811643826.4

    申请日:2018-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种手性向列纤维素纳米晶体薄膜的制备方法,包括以下步骤:(1)取尺寸分布窄的纤维素纳米晶体与去离子水配置成纤维素纳米晶体溶液;(2)对步骤(1)中制备得到的纤维素纳米晶体溶液进行超声处理;(3)将超声处理后的纤维素纳米晶体溶液蒸发自组装成膜,即得到手性向列纤维素纳米晶体薄膜。本发明还相应提供一种上述手性向列纤维素纳米晶体薄膜在智能防伪领域的应用。本发明利用尺寸分布窄的纤维素纳米晶体与去离子水配置成纤维素纳米晶体溶液,再经过超声处理、蒸发自组装成膜,制备得到了一种手性向列纤维素纳米晶体薄膜,该制备方法可以精确可控的制备手性向列纤维素纳米晶体薄膜。

    一种超疏水木材及其制备方法

    公开(公告)号:CN104441127B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410653342.3

    申请日:2014-11-18

    Abstract: 本发明提供一种超疏水木材及其制备方法,该木材表面为聚乙烯醇膜层,所述聚乙烯醇膜层表面覆盖有均匀的TiO2/SiO2纳米结构复合膜层,TiO2/SiO2纳米结构通过羟基作用与木材/聚乙烯醇复合表面产生化学键合,所述TiO2/SiO2纳米结构复合膜层含有均匀的微米级沟槽及纳米级突起,并自组装有低表面能物质,所述超疏水木材的水滴接触角达153°,滚动角小于5°。本发明的超疏水木材制备方法具有步骤简单、反应条件易于实现的特点,并且可以大面积反应制备,无需后续低表面能物质修饰,反应条件容易控制,成本较低,清洁无污染。本发明中制备的超疏水木材,在具有超疏水性的同时,还有良好的耐老化性能。

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