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公开(公告)号:CN109439188B
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN201811360036.5
申请日:2018-11-15
Applicant: 北京林业大学
IPC: C09D183/04 , C09D7/62
Abstract: 本发明公开了一种超疏水的光热涂层及其制备方法,该疏水涂层包括改性多层MXene化合物、改性单层MXene化合物、乙酸乙酯、聚二甲基硅氧烷和固化剂,其制备方法简便,经喷涂后可以固定于不同基质上,其构成的疏水表面具有很好的机械、化学耐性。同时,所制备的疏水涂层具有很好的光热性能,结合其优异的疏水性能,在光驱动领域具有很大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN109439188A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811360036.5
申请日:2018-11-15
Applicant: 北京林业大学
IPC: C09D183/04 , C09D7/62
CPC classification number: C09D183/04 , C09D7/62 , C08K9/06 , C08K3/14
Abstract: 本发明公开了一种超疏水的光热涂层及其制备方法,该疏水涂层包括改性多层MXene化合物、改性单层MXene化合物、乙酸乙酯、聚二甲基硅氧烷和固化剂,其制备方法简便,经喷涂后可以固定于不同基质上,其构成的疏水表面具有很好的机械、化学耐性。同时,所制备的疏水涂层具有很好的光热性能,结合其优异的疏水性能,在光驱动领域具有很大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN109003840A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810903566.3
申请日:2018-08-09
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明涉及一种复合纸基柔性电极材料的制备方法,所述制备方法包括:1)按照需要裁剪滤纸;2)分别用三氯化铁溶液和含吡咯单体的异丙烷溶液浸泡滤纸;3)干燥处理;4)将干燥的产物用石墨烯分散液和抗坏血酸溶液搅拌浸泡;5)干燥处理。所述制备方法简单,原料来源广泛,价格便宜,降低了制备成本,利于后续推广利用,不添加任何胶黏剂并且在制备过程中无任何需加热的复杂操作。所制备出的电极材料面积比电容最高达到1408mF/cm2,具有优越的储能潜能,可以应用于柔性储能材料的装配,同时该电极材料柔软耐折,可以弯曲折叠为任意形状。
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公开(公告)号:CN108264885A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201810048487.9
申请日:2018-01-18
Applicant: 北京林业大学
IPC: C09K3/00
Abstract: 本发明公开了一种力学增强的电磁屏蔽膜及其制备方法,所述电磁屏蔽膜由少层MXene和纤维素纳米纤维构成。在根据本发明的电磁屏蔽膜的制备方法中,不涉及HF等强氧化剂,反应过程平缓,工艺安全,所得产物均一性好;制备出的电磁屏蔽膜在拉伸实验中最高可承受135.3MPa的拉应力,形变量达到16.7%;最高可承受14260次弯曲;在导电测试中体现出了739.4S/m的超高电导率;可以在47μm的超薄厚度下达到23.8dB的电磁屏蔽性能;此外根据本发明制备出的电磁屏蔽膜,其原料来源广泛,价格低廉,安全环保,有利于工业化推广应用。
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公开(公告)号:CN105638729B
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201610032361.3
申请日:2016-01-18
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明提供了一种通过水热法制备中空球状银/氯化银复合材料的制备方法,该方法包括:1)将氢氧化钠、尿素溶于水中,制成氢氧化钠/尿素溶液;2)将银盐溶于水中,然后加入含氯化合物,搅拌下再加入步骤1)得到的氢氧化钠/尿素溶液,混合均匀,制成混合悬浮液;3)将步骤2)中得到的悬浮液加入反应釜中,进行水热处理,得到反应混合物;4)将步骤3)中得到的反应混合物依次进行分离、洗涤、干燥,得到中空球状结构银/氯化银复合材料。根据本发明的制备方法制备的银/氯化银复合材料纯度高;抗菌性能和光催化性能更强,同时根据本发明的方法简单,适合大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN105597681A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610127555.1
申请日:2016-03-07
Applicant: 北京林业大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/22 , C02F101/20
CPC classification number: B01J20/20 , B01J2220/4812 , C02F1/283 , C02F2101/20 , C02F2101/22 , C02F2101/308
Abstract: 本发明提供了一种通过微波退火法制备高效去除水体中重金属离子和有机染料的NCC/PVA/PVP共混碳海绵的制备方法,包括步骤:1)用硫酸法将微晶纤维素制备纳米纤维素悬浊液;2)将聚乙烯醇加入步骤1)所得到的悬浊液;3)将聚乙烯吡咯烷酮加入步骤1)所得到的悬浊液;4)将步骤2)和3)中得到的悬浊液按比例混合,然后在微波下退火处理即可得到纳米纤维素/聚乙烯醇/聚乙烯吡咯烷酮共混碳海绵。根据本发明的制备方法制备的共混碳海绵具有稳定的形态,产物纯度高,且对重金属离子和有机溶剂的去除率高。
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公开(公告)号:CN102702166A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210151118.5
申请日:2012-05-15
Applicant: 北京林业大学
Inventor: 王波
IPC: C07D319/06
Abstract: 本发明公开了一种制备甘油缩苯甲醛的方法,将甘油与苯甲醛加入到作为反应介质和催化剂的离子液体中进行亲核加成反应,所述离子液体的阳离子和阴离子中至少含有一个酸性基团。本发明具有环保,设备腐蚀性低,催化剂可重复利用,有效提高甘油缩苯甲醛的产率等优点。
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公开(公告)号:CN108264885B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201810048487.9
申请日:2018-01-18
Applicant: 北京林业大学
IPC: C09K3/00
Abstract: 本发明公开了一种力学增强的电磁屏蔽膜及其制备方法,所述电磁屏蔽膜由少层MXene和纤维素纳米纤维构成。在根据本发明的电磁屏蔽膜的制备方法中,不涉及HF等强氧化剂,反应过程平缓,工艺安全,所得产物均一性好;制备出的电磁屏蔽膜在拉伸实验中最高可承受135.3MPa的拉应力,形变量达到16.7%;最高可承受14260次弯曲;在导电测试中体现出了739.4S/m的超高电导率;可以在47μm的超薄厚度下达到23.8dB的电磁屏蔽性能;此外根据本发明制备出的电磁屏蔽膜,其原料来源广泛,价格低廉,安全环保,有利于工业化推广应用。
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公开(公告)号:CN105935455A
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201610244105.0
申请日:2016-04-18
Applicant: 北京林业大学
CPC classification number: C08J3/28 , A61K47/02 , A61K47/38 , A61L27/46 , C08J2301/02 , C08J2301/04 , C08K3/32 , C08K2003/325 , C08L2201/06 , C08L2203/02 , C08L1/02 , C08L1/04
Abstract: 本发明涉及一种纤维素复合材料的制备方法,该方法将水溶性钙盐、水溶性磷酸盐与纤维素溶液混合均匀,形成胶体状混合悬浮液,通过超声波处理得到纤维素/羟基磷灰石纳米复合材料。与现有技术相比,本发明制备工艺简单、反应条件温和、反应周期短、特别是不需要调节反应pH值、不使用表面活性剂、不需要复杂昂贵设备、易于实现工业化且原料价廉易得等优点。
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公开(公告)号:CN103467435B
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201310412412.1
申请日:2013-09-11
Applicant: 北京林业大学
IPC: C07D317/36
Abstract: 本发明公开了一种制备甘油碳酸酯的方法,其包括以下步骤:将甘油与碳酸二烷基酯加入到碱性离子液体中,进行酯交换反应,分离该反应混合物获得甘油碳酸酯。上述甘油与碳酸二烷基酯的摩尔比为1:1~5。酯交换反应中甘油与碱性离子液体的摩尔比为1:0.05~1。酯交换反应的反应温度为25~100℃,反应时间为15~180分钟。本发明方法中的离子液体作为反应的催化剂和溶剂,不仅操作简便,条件温和,对环境友好,对设备腐蚀性低,可重复利用,且能抑制副产物的生成,有效提高甘油缩醛(酮)的产率、质量和选择性。
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