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公开(公告)号:CN119702022A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411984024.5
申请日:2024-12-31
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本公开提供了一种硼磷共掺杂强吸附性碳基固体酸催化剂及其制备方法和应用。一种硼磷共掺杂强吸附性碳基固体酸催化剂的制备方法,包括:(1),将磷源、含硼碳源或碳源硼酸混合物以摩尔比1:10~10:1的配比混合,而后加入溶剂,搅拌或超声分散,得到混合液;(2),将所述混合液于120~280℃进行水热碳化反应至少3h,反应结束后分离、洗涤、干燥得到硼磷共掺杂强吸附性碳基固体酸催化剂。本申请方法中,能够在较温和的反应环境中引入大量的‑OH和‑PO3H2,进而制备得到的催化剂拥有更加丰富的‑OH,以及稳定的‑PO3H2,表现出对纤维素的局域强吸附效果,破坏纤维素结构,结合‑PO3H2的催化水解作用,双基团协同表现出优异的催化效果。
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公开(公告)号:CN118216321A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410491426.5
申请日:2024-04-22
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种刀式齿具、转子、转子组件、混料装置及其在制造禾塑复合材料中的应用。转子包括转轴以及多个刀式齿具,多个刀式齿具分布在转轴的外壁上,多个刀式齿具组合形成m个齿具组,m个齿具组沿转轴的轴向间隔分布,每一齿具组所包含的n个刀式齿具沿转轴的周向间隔分布,刀式齿具的刀面与转轴的外壁垂直,刀面的延伸面和转轴的外壁的交线的切线与转轴的轴线所呈角度大于0°且小于90°,m≥2,n≥2。本发明在禾塑复合材料的混合加工中,既能保证秸秆等植物纤维与塑料等聚合物的充分捏合,又能有效避免秸秆等植物纤维结构的深度破坏,由此保持秸秆等植物纤维的高长径比及结构完整性,进而赋予秸秆禾塑复合材料优异的综合力学性能。
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公开(公告)号:CN114316946B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202111526835.7
申请日:2021-12-14
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明属于化学与材料技术领域,涉及一种纤维素基荧光材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将纤维素、有机碱、有机溶剂混合,向混合体系中通入CO2,反应得到澄清透明的纤维素溶液;(2)反应结束体系冷却后,释放CO2,然后在纤维素溶液中加入荧光材料,通入CO2反应,得反应混合溶液;(3)将反应混合溶液用水析出,析出物清洗后,干燥、研磨得纤维素基荧光材料粉末。本发明制备的纤维素基荧光材料的方法,可以有效改善有机荧光材料稳定性不高的问题,同时结合天然纤维素利用其刚性分子结构可提高荧光材料的机械性能从而拓宽其应用领域。
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公开(公告)号:CN116422357A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310244538.6
申请日:2023-03-08
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种用于制备微米纤维素纤维的富含氨基的固体碱及其制备方法和应用,所述富含氨基的固体碱通过采用富含氨基的前驱体材料经高温碳化进行脱氨缩合反应后,得到所述富含氨基的固体碱,所述富含氨基的前驱体材料为至少含有两个‑NH2的有机化合物;或,至少含有一个‑NH2、两个‑NH‑的有机化合物。采用上述方案提供的富含氨基的固体碱作为催化剂来制备微米纤维素纤维,具有制备方法简单、绿色环保,将其作为催化剂来催化水解纤维素的同时,还能够对微米纤维素纤维的进一步水解具有抑制作用,从而形成均匀尺寸的微米纤维素纤维。
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公开(公告)号:CN116120472A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310154785.7
申请日:2023-02-23
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明属于高分子材料技术领域,涉及一种聚集诱导发光纤维素及其制备方法。所述聚集诱导发光纤维素具有如下式C‑A‑I所示的分子结构:其中,分子主链为纤维素,n为1~2000的整数,TPE分子通过碳酸酯键与纤维素主链共价相连。所述制备方法包括以下步骤:将纤维素与有机碱、有机溶剂混合,通入CO2反应,溶解纤维素得到纤维素溶液;将反应原料与纤维素溶液混合反应,将R基团接枝到纤维素主链上;加入TPE衍生物荧光分子与上述产物于CO2环境中混合反应,将TPE基团接枝到纤维素主链上,得到聚集诱导发光纤维素。制备方法条件温和且高效,通过调节原料的质量比,控制TPE的取代度。
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公开(公告)号:CN115301221A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202211016866.2
申请日:2022-08-24
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种硼掺杂碳基催化加速剂,所述的硼掺杂碳基催化加速剂是粒径为1nm‑10μm的硼掺杂碳基微球,以可溶性糖和含硼化合物为原料进行水热反应得到,所述的可溶性糖包括果糖、葡萄糖、蔗糖、纤维二糖、环糊精、壳聚糖或淀粉;所述的含硼化合物包括硼酸、苯硼酸、硼砂、对苯二硼酸或苯硼酸钠。该硼掺杂碳基催化加速剂球形度好、微球之间没有明显粘连,硼掺杂改善了碳材料表面活性,提高了微球对纤维素的亲和能力;硼羟基相较于普通羟基具有更强的纤维素亲和能力,产生更强的结构破坏能力,可以有效打破纤维素的取向结构,破坏致密的氢键网络结构,实现纤维素在低酸水相体系的高效水解成糖。
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公开(公告)号:CN114316946A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111526835.7
申请日:2021-12-14
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明属于化学与材料技术领域,涉及一种纤维素基荧光材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将纤维素、有机碱、有机溶剂混合,向混合体系中通入CO2,反应得到澄清透明的纤维素溶液;(2)反应结束体系冷却后,释放CO2,然后在纤维素溶液中加入荧光材料,通入CO2反应,得反应混合溶液;(3)将反应混合溶液用水析出,析出物清洗后,干燥、研磨得纤维素基荧光材料粉末。本发明制备的纤维素基荧光材料的方法,可以有效改善有机荧光材料稳定性不高的问题,同时结合天然纤维素利用其刚性分子结构可提高荧光材料的机械性能从而拓宽其应用领域。
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公开(公告)号:CN109912773B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN201910250967.8
申请日:2019-03-29
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种形状记忆聚氨酯及其制备方法。所述制备方法包括使包含聚己内酯二元醇、二异氰酸酯、催化剂和有机溶剂的第一混合反应体系反应,制得聚氨酯预聚体;以及,使包含所述聚氨酯预聚体、螺旋非平面型扩链剂或平面型扩链剂以及有机溶剂的第二混合反应体系反应,之后将所获反应产物固化,获得形状记忆聚氨酯。本发明的制备方法操作简便、合成过程高效,所制得的形状记忆聚氨酯具有优异的三重形状记忆性能和力学拉伸性能,该聚氨酯的断裂伸长率500~600%;拉伸强度15~20MPa;其热分解起始温度280~320℃。形状记忆曲线中二次循环形状固定率91~99%,二次循环形状回复率95~99%以上。
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公开(公告)号:CN108059715B
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN201711393836.2
申请日:2017-12-21
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C08G63/672 , C08G63/78
Abstract: 本发明公开了一种热塑性聚酯弹性体,以2,5‑呋喃二甲酸或2,5‑呋喃二甲酸二甲酯、带支链短链二元醇和羟基封端的低聚物为主要原料,在催化剂作用下经缩聚法制备得到,结构式如式(Ⅰ)所示:式中,m,n分别代表硬段、软段的结构单元数,且0.01≤n/(m+n)≤0.99;R选自主链碳数为3~5的含支链烷基,X选自低聚物,重复单元为碳数为2~10的纯碳链或含Si和/或O杂原子的碳链。本发明采用生物基来源化合物为原料,通过分子设计获得了一种新型热塑性聚酯弹性体,该弹性体具有极高的初次形变回复率及断裂伸长率。
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公开(公告)号:CN107930690B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201711008651.5
申请日:2017-10-25
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: B01J31/06 , B01J35/06 , C07C51/00 , C07C59/185 , C07D307/46 , C07D307/68 , D01F6/70 , C08G18/75 , C08G18/66 , C08G18/42 , C08G18/32
Abstract: 本发明公开了一种超细纤维状高分子固载型催化剂的制备方法,以功能型离子接枝衣康酸基聚氨酯为原料,经静电纺丝工艺制备超细纤维,再经交联后得到超细纤维状高分子固载型催化剂;所述超细纤维的直径为0.01~4μm,长度为2~150mm。本发明提供了一种超细纤维状高分子固载型催化剂的制备方法,制备得到了集强效催化、高度表面活性、容易分离三效一体的高分子固载型催化剂,同步解决催化剂回收难及设备腐蚀性较大的问题;该高分子固载型催化剂可用于糖类转化反应中。
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