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公开(公告)号:CN118812897A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411153176.0
申请日:2024-08-21
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明是关于一种PBAT/木薯粉复合薄膜材料及其制备方法和应用。所述复合薄膜材料的制备方法包括以下步骤:1‑1)将木薯收集,清洗,削皮,干燥,粉碎得木薯粉;1‑2)将木薯粉与甘油一起混炼,得热塑性木薯粉;1‑3)将热塑性木薯粉与PBAT一起混炼,得第一母粒;1‑4)将第一母粒热压成型,得PBAT/木薯粉复合薄膜材料。本发明所要解决的技术问题是以木薯粉直接代替淀粉原料进行热塑化处理,并与PBAT母粒共混制备一种完全可生物降解的复合薄膜材料,其成本比淀粉更低,力学性能更好,更加适于应用。
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公开(公告)号:CN118682872A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410664004.3
申请日:2024-05-27
Applicant: 北京林业大学 , 圣象实业(江苏)有限公司
IPC: B27N1/02
Abstract: 本发明涉及一种高导热强化地板基材的制备方法,包括以下步骤:将强化地板用胶黏剂均匀喷淋在木质纤维表面,将水泥、导热填料以及固化剂与施胶后的木质纤维共混;上述混合物料搅拌均匀后在模具中进行铺装;将铺装后的混合物料先通过预压使得板坯成型,再经过热压得到高导热强化地板基材。该强化地板中包括30~40份的木质纤维、20~30份的强化地板用胶黏剂、15~25份的水泥、15~25份的导热填料和1.5~6.0份的固化剂。本发明的高导热强化地板基材导热效能可达15.35℃/h;本发明采用木质素胶黏剂与水泥,在满足地采暖用木质地板物理性能要求的同时还能增强强化地板基材的导热性能,降低能耗,从而能很好地解决现有地板导热性能差的问题。
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公开(公告)号:CN118459804A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410556717.8
申请日:2024-05-07
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明提供一种纳米纤维素膜及其制备方法和应用,其中纳米纤维素膜的制备方法包括:将木质纤维原料、马来酸酐和水混合,在90~100℃下反应,使木质纤维原料脱去木质素并酯化,然后洗涤、粉碎,得到纳米纤维素;马来酸酐与水的质量比为10~15;将纳米纤维素与pH值为12~14的碱性溶液混合,进行碱处理,然后洗涤,得到碱润胀纳米纤维素;将碱润胀纳米纤维素制成纳米纤维素膜。本发明提出的制备纳米纤维膜的方法环保、简便,制备的纳米纤维素膜的机械强度好,离子电导率高,可应用于超级电容器隔膜领域。并且,通过采用赤霉素20‑ox‑idase1基因过表达的转基因生物质作为木质纤维原料,能进一步提高纳米纤维素膜的综合性能。
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公开(公告)号:CN118063790B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410042823.4
申请日:2024-01-11
Applicant: 北京林业大学
IPC: C08H7/00
Abstract: 本发明提供一种脱甲氧基木质素及其制备方法和应用,其中的制备方法包括以下步骤:将木质素与碱性低共熔溶剂或水合碱性低共熔溶剂混合,在80~140℃反应3~12h,得到碱性产物;调节碱性产物的pH值至中性,得到中性产物;将中性产物滴到pH值为2~3的酸性溶液中,得到固液混合物;分离出固液混合物中的固体,洗涤,干燥,得到脱甲氧基木质素;其中,水合碱性低共熔溶剂包括水和碱性低共熔溶剂,碱性低共熔溶剂包括氢键供体和氢键受体。本发明提出的木质素脱甲氧基化的方法绿色环保,操作简单,高效,且木质素结构基本不发生缩合。
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公开(公告)号:CN118165127A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410372231.9
申请日:2024-03-29
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明涉及一种纤维素的衍生化溶解体系。包括以下步骤:将纤维素加入特定有机溶剂中,加入特定碱混合均匀,加入乙烯基酯类,反应,得均一的纤维素衍生物溶液。本发明以碱为催化剂,以乙烯基酯类为酯化剂,可在室温条件下快速实现纤维素的衍生化,并使其溶解于反应体系中。本衍生化溶解体系具有反应时间短、能耗低、工艺操作简单、纤维素降解少、对原料要求低等优点。
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公开(公告)号:CN117925246A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311262413.2
申请日:2023-09-27
Applicant: 宜宾纸业股份有限公司 , 大连工业大学 , 北京林业大学
IPC: C09K17/40 , C09K109/00 , C09K101/00
Abstract: 本发明提供一种硅藻页岩‑木质素复合土壤改良剂及其制造方法。本发明利用天然硅藻页岩矿物与木质素生物质之间协同作用,能够有效改善黑土地腐殖层的有机质含量,提高土壤保肥能力,降低土壤pH和含盐量,增加土壤孔隙度,避免土壤板结,能够良好地促进黑土地腐殖层自我修复与增厚,对改善黑土地退化现状具有重要的作用。
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公开(公告)号:CN117385107A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202310915125.6
申请日:2023-07-25
Applicant: 北京林业大学
IPC: C13K13/00
Abstract: 本发明公开了一种高得率制备木糖水解液的方法,属于木质纤维生物质利用技术领域,其包括以下步骤:1)将木质纤维生物质与低共熔溶剂水溶液混合,得到混合物;2)将所得混合物进行加热,得到预处理混合物;3)将所得预处理混合物冷却后进行固液分离,得到木糖水解液和水热残渣,水解液可以直接用于木糖生产,对接目前的木糖生产工业。本发明创造性地提出了一种从木质纤维生物质中绿色高效制备木糖的方法,且在不同的木质纤维生物质原料得到均取得有益的效果,本发明方法能够高效实现从木质纤维生物质资源中选择性制备木糖,该方法成本低廉、能耗小、不造成设备腐蚀且环境友好。
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公开(公告)号:CN115819815B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310120263.5
申请日:2023-02-16
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明是关于一种木质素/淀粉/PBAT复合薄膜材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括:通过有机溶剂对木质素纯化得纯化木质素;向淀粉中添加马来酸酐,球磨得改性淀粉;淀粉与马来酸酐投料比为1:0.1~0.7;将纯化木质素与改性淀粉、PBAT共同造粒,用得到的母粒成膜,得木质素/淀粉/PBAT复合薄膜材料;以质量百分含量计,木质素/淀粉/PBAT复合薄膜材料由15%~60%的PBAT、20%~54%的改性淀粉和3%~32%的纯化木质素组成;所述纯化木质素与所述改性淀粉的质量比为0.1~1:1。所解决的技术问题是如何在PBAT塑料中掺入较高比例的木质素和淀粉作为填料,既极大地降低了复合薄膜材料的成本,又使复合薄膜材料的综合性能良好,且复合薄膜材料不会发粘、发软,不会发生增塑剂的迁移。
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公开(公告)号:CN116947604A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310894590.6
申请日:2023-07-20
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明主要目的在于提供一种从木质纤维素制备1,4‑环己二醇的方法,其包括以下步骤:将木质纤维原料和第一溶剂混合加入高压反应釜中,进行第一反应,经分离提纯得到第一产物;将第一产物置于第二溶剂中,加入过氧化氢和氢氧化钠溶液搅拌,进行第二反应;将第二产物与第三溶剂和第一催化剂混合,在无外源氢气的条件下进行第三反应,得到1,4‑环己二醇。第一步木质素单体的产率可达9.2‑21.1wt%,第二步羟基苯甲醛类化合物的氧化反应转化率达到90%,第三步,1,4‑环己二醇的产率可达80%。本发明以木质纤维素为原料,在所使用的催化体系中,使用的为市售贱金属催化剂,且在反应过程中无需外部氢源,产物收率较高,提供了一种绿色可持续生产1,4‑环己二醇的方法。
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公开(公告)号:CN114474449A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210327877.6
申请日:2022-03-31
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明是关于一种木质素/PBAT复合薄膜材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括将特定木质素与PBAT一起混炼、热压成型的步骤;所述特定木质素的重均分子量为900~1700 g/mol,分散性系数为1.2~1.4,酚羟基含量为3.5~5.5 mmol/g;所述木质素/PBAT复合薄膜材料以质量百分含量计,其由50~70%的PBAT和30~50%的特定木质素组成。所要解决的技术问题是如何在PBAT中添加较高含量(可高达50%)的木质素,使其既能降低PBAT的材料成本,还能使其保持较高的拉伸性能(拉伸强度≥20MPa,断裂伸长率≥490%),从而更加适于实用。
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