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公开(公告)号:CN118545713B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202410676807.0
申请日:2024-05-29
Applicant: 福建农林大学
IPC: C01B32/33 , H01G11/86 , H01G11/24 , H01G11/44 , H01G11/34 , C01B32/318 , C01B32/348
Abstract: 本发明公开了一种木沥青基多孔碳材料及其制备方法,其是利用木沥青与过氧化氢进行反应制得氧化木沥青,然后将所得氧化木沥青与壳聚糖、丙烯酸松香混合进行预碳化,再将所得产物与KOH混合进行活化,从而制得松香‑木沥青基多孔碳材料。采用直接墨水书写技术(DIW),可将利用本发明所得松香‑木沥青基多孔碳材料为原料制得的复合墨水打印成电极,从而用于全凝胶态微型超级电容器的制备,其所得超级电容器兼具优异的打印性能和电化学活性。
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公开(公告)号:CN119215956A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411378536.7
申请日:2024-09-30
Applicant: 福建农林大学
IPC: B01J27/24 , B01J37/00 , B01J37/08 , C07C67/08 , C07C69/753
Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂多孔碳负载的金属氧化物的制备及其在松香酯化中的应用,属于碳基催化剂领域。本发明以植物材料、三聚氰胺和金属盐为原料,使用简单的球磨辅助策略制备氮掺杂多孔碳负载的金属氧化物催化剂,其制备过程简单、无需移除溶剂、没有废液产生、易放大生产。同时,由于掺杂的氮与金属氧化物的协同作用,使制得的氮掺杂多孔碳负载的金属氧化物催化剂具有丰富的活性位点和良好的稳定性,将其应用于催化松香酯化反应,可以实现松香与多种多元醇的高效酯化。
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公开(公告)号:CN118545713A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410676807.0
申请日:2024-05-29
Applicant: 福建农林大学
IPC: C01B32/33 , H01G11/86 , H01G11/24 , H01G11/44 , H01G11/34 , C01B32/318 , C01B32/348
Abstract: 本发明公开了一种木沥青基多孔碳材料及其制备方法,其是利用木沥青与过氧化氢进行反应制得氧化木沥青,然后将所得氧化木沥青与壳聚糖、丙烯酸松香混合进行预碳化,再将所得产物与KOH混合进行活化,从而制得松香‑木沥青基多孔碳材料。采用直接墨水书写技术(DIW),可将利用本发明所得松香‑木沥青基多孔碳材料为原料制得的复合墨水打印成电极,从而用于全凝胶态微型超级电容器的制备,其所得超级电容器兼具优异的打印性能和电化学活性。
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公开(公告)号:CN118085818A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410265523.2
申请日:2024-03-08
Applicant: 福建农林大学
IPC: C09J197/02 , C09J191/00 , B27D1/04
Abstract: 本发明公开了一种竹木基生物环氧胶黏剂的制备方法及其应用,其是通过将竹/木原料粉碎并磨粉后,将所得粉体与多元醇和水混合并静置,之后通过机械研磨实现竹粉、木粉的微纳化;再将其与环氧化合物、多元酸/酸酐和溶剂混合,经搅拌反应制得所述竹木基生物环氧胶黏剂。本发明利用丰富的竹木资源,创新性地开发了一种全新的胶黏剂,其具有优异的粘接强度、耐水性、耐热性以及良好的环境友好性,可直接应用于通过热压实现固化粘合的领域,如制备胶合板、纤维板、刨花板、竹木复合板等,以应对传统石油基胶黏剂的环境和健康问题,同时克服了现有生物基胶黏剂在粘接性能方面的不足。
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公开(公告)号:CN118085817A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410263383.5
申请日:2024-03-08
Applicant: 福建农林大学
IPC: C09J197/02 , C09J11/06 , B27D1/04
Abstract: 本发明公开了一种全生物基胶黏剂及其制备方法和应用,特别适用于木制品制造行业。该技术解决了传统胶黏剂在生产和应用过程中释放有毒气体的问题,并针对化石资源的日益匮乏提供了替代方案。利用中国丰富的竹木资源,本发明采用天然木质素和纤维素为原料,通过一系列创新步骤转化为高效能胶黏剂。首先,将竹粉或木粉与分散剂和水混合,实现原料的充分溶胀和松散;其次,通过机械处理如胶体磨或高压均质机,实现原料的微纳化,得到光滑膏状体;最后,将此膏状体与改性剂和溶剂混合,在特定条件下进行搅拌反应,制备出胶黏剂。该胶黏剂无需移除分散剂和改性剂,因为它们在热压过程中与木质素反应,形成稳定的化学键,提高粘结效果。
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公开(公告)号:CN114618549B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202210181277.3
申请日:2022-02-25
Applicant: 福建农林大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/10 , C07C45/38 , C07C45/39 , C07C201/12 , C07D307/42 , C07D307/46 , C07C47/54 , C07C47/542 , C07C47/575 , C07C47/55 , C07C47/232 , C07C49/78 , C07C205/44 , C07B41/06
Abstract: 本发明涉及一种生物基炭材料,尤其涉及一种高催化性能的生物质基炭泡沫及其制备方法,以可发酵的淀粉基原料为前驱体,利用酵母发酵使其产气膨胀,同时添加微胶囊化的活化剂或掺杂改性剂,然后通过炭化热处理,制备获得生物质基炭泡沫。以及上述生物质基炭泡沫在制备醇类化合物选择性氧化反应催化剂中的应用。本发明发明技术绿色经济、工艺流程简便易于放大生产,具有显著的经济和生态效益。所制得的炭泡沫块体材料具有发达的多级孔结构、大比表面积、丰富的多元杂原子共掺杂和优良的抗压强度,对多种醇类化合物的选择性氧化反应均表现出优异的催化转化率和选择性,而且具有优良的回收循环使用性能。
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公开(公告)号:CN116794119A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310867654.3
申请日:2023-07-15
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明提供了一种鸟嘌呤纳米管/蛭石‑磷酸化纳米纤维素复合材料制备方法及在湿度传感器中的应用。以鸟嘌呤为前驱体,在二维蛭石纳米片的空间限制作用下,通过简单的热解反应,超薄的纳米片状鸟嘌呤自组装成具有中空结构的纳米管。所制备的鸟嘌呤纳米管/蛭石二维复合材料具有孔道结构可控、气体吸附位点多等优点,有利于水分子的吸附和解吸,可改善传统敏感膜的湿度传感性能。本发明采用的工艺简单,成本低廉,适于大批量生产。发明的鸟嘌呤纳米管/蛭石二维复合材料作为湿敏材料,具有响应时间短、湿滞小且重复性好的湿敏特性。
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公开(公告)号:CN116785932A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202311025819.9
申请日:2023-08-15
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明涉及一种松香基配位聚合物薄膜及其制备方法和应用。通过将水解马来松香溶于天然松节油中得到油相溶液,将其加入含有金属离子的水相溶液上方,在油‑水界面处发生配位反应形成松香基配位聚合物薄膜,并与多孔基膜结合形成复合膜。本发明通过界面分子自组装实现松香产品的纳米级加工,所得纳米复合薄膜应用于有机溶剂纳滤性能较好,可实现有机分子的分离和溶剂回收,在化工、制药、食品等行业的有机混合物分离纯化方面极具前景。本界面合成方法高效便捷,溶剂绿色可持续,反应条件温和、易放大。
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公开(公告)号:CN110342513B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN201910674466.2
申请日:2019-07-25
Applicant: 福建农林大学
IPC: C01B32/348 , C01B32/324
Abstract: 本发明公开了一种利用三聚氰胺废弃物制备氮掺杂颗粒活性炭的方法,碱/尿素体系溶解植物原料中的纤维素,形成粘结物质,促进塑化成型;同时碱作为制备活性炭的活化剂,对植物原料具有脱水、催化及侵蚀作用,得到高比表面积和孔隙结构发达的活性炭。三聚氰胺废弃物进入到植物原料的孔隙内部,与植物原料中的甲氧基、酚羟基和脂肪烃基等活性基团发生化学交联,形成交联物,有利于原位生成含氮量高的颗粒活性炭。本发明是一种绿色、节能降耗和低碳环保的新技术。
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公开(公告)号:CN114618549A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210181277.3
申请日:2022-02-25
Applicant: 福建农林大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/10 , C07C45/38 , C07C45/39 , C07C201/12 , C07D307/42 , C07D307/46 , C07C47/54 , C07C47/542 , C07C47/575 , C07C47/55 , C07C47/232 , C07C49/78 , C07C205/44 , C07B41/06
Abstract: 本发明涉及一种生物基炭材料,尤其涉及一种高催化性能的生物质基炭泡沫及其制备方法,以可发酵的淀粉基原料为前驱体,利用酵母发酵使其产气膨胀,同时添加微胶囊化的活化剂或掺杂改性剂,然后通过炭化热处理,制备获得生物质基炭泡沫。以及上述生物质基炭泡沫在制备醇类化合物选择性氧化反应催化剂中的应用。本发明发明技术绿色经济、工艺流程简便易于放大生产,具有显著的经济和生态效益。所制得的炭泡沫块体材料具有发达的多级孔结构、大比表面积、丰富的多元杂原子共掺杂和优良的抗压强度,对多种醇类化合物的选择性氧化反应均表现出优异的催化转化率和选择性,而且具有优良的回收循环使用性能。
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