一种氮掺杂多孔碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113135568B

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202110583617.0

    申请日:2021-05-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种氮掺杂多孔碳材料及其制备方法和应用,属于多孔碳材料制备技术领域。包括以下步骤:将甘蔗糖蜜进行炭化,得到炭化产物;将所述炭化产物、含氮化合物和活化剂混合后,在保护性气体的氛围下,进行活化反应,得到所述氮掺杂的多孔碳材料。在本发明中,甘蔗糖蜜中含糖量较高,将其作为碳源,掺杂含氮化合物来制备氮掺杂的多孔碳材料,经活化剂活化,可以增加碳材料的比表面积,得到发达的孔隙结构,制得的多孔碳材料在电化学性能测试中,表现出优异且稳定的电化学性能。

    环保型脲醛树脂胶黏剂的制备方法

    公开(公告)号:CN109082251B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201810756785.3

    申请日:2018-07-11

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了环保型脲醛树脂胶黏剂的制备方法,属于生物质能源化工领域,该方法主要步骤如下:(1)利用生物质半纤维素生产糠醛溶液;(2)利用生物质木质素生产碱木质素溶液;(3)以碱木质素、糠醛作为交联剂,在降低甲醛和尿素摩尔比的前提下,提高了胶合强度,制备出性能优良的脲醛树脂胶黏剂。本发明解决了现有技术中随着甲醛和尿素摩尔比降低,脲醛树脂胶合强度快速下降的难题,为以生物质为原料生产环保型胶黏剂提供了一个有效途径。

    一种过渡金属掺杂多孔碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111204732A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN202010030911.4

    申请日:2020-01-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供一种过渡金属掺杂多孔碳材料及其制备方法和应用,涉及多孔碳材料制备技术领域。本发明提供的制备方法,不使用活化剂,包括以下步骤:将甘蔗糖蜜和可溶性过渡金属盐的乙醇溶液混合,进行干燥,得到混合固体粉末;在惰性气氛下,将所述混合固体粉末进行碳化反应,得到碳化反应产物;将所述碳化反应产物依次进行酸刻蚀、洗涤和干燥,得到过渡金属掺杂多孔碳材料。本发明以甘蔗糖蜜为碳源,掺杂过渡金属制备多孔碳材料,经刻蚀液刻蚀后,得到孔隙结构发达,孔容量大、比表面积高、比电容高和电化学性能稳定的过渡金属掺杂多孔碳材料。本发明提供的制备方法无需使用活性剂在高温条件下造孔,操作简便,耗能少,绿色经济。

    一种猪蹄甲多孔碳及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111115630A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN202010004783.6

    申请日:2020-01-03

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及多孔碳材料技术领域,提供了一种猪蹄甲多孔碳及其制备方法和应用。本发明提供的猪蹄甲多孔碳的制备方法,包括以下步骤:将猪蹄甲与弱碱盐和水混合后烘干,得到混合物;将所述混合物进行活化,得到活化物;将所述活化物在酸液浸泡后依次进行洗涤和烘干,得到猪蹄甲多孔碳。本发明以价廉易得的猪蹄甲为原料制备多孔碳,制备方法简单,无需在制备过程中掺加氮、氧杂原子,即可制备得到富含氮氧的猪蹄甲多孔碳;且制备得到的猪蹄甲多孔碳具有较好的电化学性能。实施例结果表明,在1A/g下,猪蹄甲多孔碳的质量比容量为207~308.4F/g。

    一种载VEGF和万古霉素的多层缓释微球制剂、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN104147594B

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201410405976.7

    申请日:2014-08-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种以海藻酸钠、壳聚糖为载体的载VEGF和万古霉素的多层局部用缓释微球制剂、制备方法及其在制备治疗骨缺损、骨组织再生、创伤愈合的药物中的应用。属于药物缓释微球技术领域。本发明除核心球的制备为滴注法外,其余多层微球的制备都是依据正负电荷相吸引及层层自组装原理制备。海藻酸钠与壳聚糖均为天然高分子多糖,壳聚糖为聚阳离子高分子材料,侧链结构中含有大量游离氨基;而海藻酸钠为聚阴离子材料,分子侧链上有大量的羧基,二者通过正负电荷相互吸引发生络合反应,按层层自组装原理依次包裹形成核壳型多层缓释药物的多层球,使本发明产品同时具备促进局部血管生成,改善血液循环及控制局部感染的效果。

    一种稻草制浆及综合利用的方法

    公开(公告)号:CN102517973B

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201110436726.6

    申请日:2011-12-23

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种稻草制浆及综合利用的方法。首先酸催化水解稻草半纤维素制备木糖液,木糖脱水制备糠醛,醛水分离的废水返回纤维素水解工序循环利用;然后碱溶水解废渣得到木质素和硅酸盐的碱溶液,加入适量氧化钙或氢氧化钙悬浮液至硅酸盐全部转化为硅酸钙沉淀为止,板框过滤,沉淀作为制备硅肥的原料,滤液经浓缩、燃烧、苛化制备氢氧化钠溶液循环利用;最后碱溶滤渣经过漂白、磨浆、浓缩制备出稻草纤维素纸浆。本发明彻底解决了由于黑液中存在大量木糖和硅酸盐,浓缩过程粘度大、结垢等原因,碱回收困难,稻草麦草无法作为制浆原料的难题,也彻底解决了糠醛生产过程中废水、废渣对环境的污染问题,是一个绿色环保节能的新方法。

    一种碱溶性水热炭的制备方法

    公开(公告)号:CN103274391A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310259001.3

    申请日:2013-06-26

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种碱溶性水热炭的制备方法,本发明以稻壳为原料,经过硫酸的催化水解,通过低温水热反应制备了碱溶性水热炭,本发明的具体步骤:稻壳经过72wt%的硫酸催化水解,获得含有糖类及糖类降解产物的溶液,将此溶液稀释至10%-45%的酸浓度,低温水热碳化获得水热炭,通过加入不同浓度的酸碱控制水热炭的溶解聚合过程,本发明制备的水热炭在碱性条件下溶解,酸性条件下重新聚合,溶解和聚合具有可重复性,本发明所述的方法操作简单,容易实现。

    一种制备纳米碳酸钙/聚酯复合材料的方法

    公开(公告)号:CN101402722A

    公开(公告)日:2009-04-08

    申请号:CN200810051476.2

    申请日:2008-11-26

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种制备纳米碳酸钙/聚酯复合材料的新方法。采用原位合成和修饰纳米碳酸钙技术、单体中均匀分散和原位酯化缩聚技术成功制备出纳米碳酸钙/聚酯复合材料。由于纳米碳酸钙粒子可以在单体中稳定悬浮、均匀分散,修饰剂键合在纳米碳酸钙表面并参与酯化反应,使纳米碳酸钙颗粒与聚酯化学键合在一起,最终实现了纳米碳酸钙在聚酯中均匀分散,不团聚,有效地提高了聚酯的力学性能。而且本发明不改变聚酯原生产工艺和设备,容易实现工业化生产。

    一种常压液相原位制备纳米硼酸锌晶须的新方法

    公开(公告)号:CN101298694A

    公开(公告)日:2008-11-05

    申请号:CN200810050252.X

    申请日:2008-01-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明所涉及的是一种常压低温液相原位制备纳米硼酸锌晶须的方法,其步骤为:将50ml浓度为0.05-02mol/l硼砂溶液置于三口瓶中,加入阳离子表面活性剂水溶液并搅拌均匀后,再加入浓度为1-2mol/l的锌盐10ml,升温至50-90℃,恒温搅拌晶化7-10h。将所得白色沉淀经过滤、洗涤,50-90℃下干燥处理,得到直径为20nm-40nm,长度为500nm-1μm,长径比为25-50的纳米硼酸锌晶须粉体。本发明方法的特点是制备工艺简单,不使用助熔剂和高压反应釜,不需要高温煅烧,不会产生污染,成本低,产品的产率高,具有较高的经济价值和社会价值。

    一种常温常压液相原位制备单质铁纳米粒子的新方法

    公开(公告)号:CN101138792A

    公开(公告)日:2008-03-12

    申请号:CN200710056169.9

    申请日:2007-10-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明所涉及的是一种在常温常压下液相化学还原制备单质铁纳米粒子的新方法,其步骤为:分别配制0.1~0.2mol/l FeCl2(或FeSO4)的亚铁盐水溶液、2~4mol/l水合肼的水溶液和0.5~1.0mol/lNaOH的水溶液。并向亚铁盐溶液中加入摩尔量为0.2~1.0倍铁摩尔量的柠檬酸,向NaOH溶液中加入质量为亚铁溶液中铁元素总质量的1~5%的分散剂。在0.0T~0.6T外加磁场作用及连续搅拌下,将亚铁盐溶液和水合肼溶液,同时加入到NaOH溶液中。加入完毕后,继续搅拌5分钟,结束反应。分离,水洗,真空干燥,得单质铁纳米粒子。所制备的单质铁纳米粒子,在无磁场时为球状,在磁场存在下呈棒状。本发明所采用的原料价廉、易得,工艺简单,在常温常压下即可进行反应,适用于大规模工业化生产。

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