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公开(公告)号:CN116190117A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310059657.4
申请日:2023-01-16
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明涉及电极制备领域,公开了一种二氧化锰负载竹基超厚电极的制备方法:将竹子沿横截面切割成竹片;容器中内盛装碱性溶液,加入干燥后的竹片,烘干后得到棕黄色竹片;得到的棕黄色竹片与高锰酸钾溶液进行混合,调整溶液pH值,将竹片分别放入上述不同pH条件下的溶液中搅拌,升高温度后继续搅拌,得到深棕色竹片;将得到的深棕色竹片在N2保护条件下以一定的加热速率从室温加热至330‑370℃,并保持一段时间,而后继续以一定的加热速率从330‑370℃加热680‑720℃,并保持一段时间;使用酸溶液洗涤得到的竹片后采用蒸馏水洗涤至中性,干燥,得到二氧化锰负载竹基超厚电极材料,本发明解决了超级电容器的商业化碳材料制备周期长,过程复杂,造价高昂的难题。
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公开(公告)号:CN115490810A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202210774644.0
申请日:2022-07-01
Applicant: 东北林业大学
IPC: C08F263/04 , C08F212/08 , C08F220/44
Abstract: 本发明涉及核壳乳液领域,具体公开了一种核聚合物BDDA交联PVAc/PS核壳乳液及其制备方法,所述核壳乳液按重量份计包括如下组分:去离子水:150‑200份;第一核层单体:60‑70份;第二核层单体:2‑15份;壳层单体:30‑40份;接枝单体:1.5‑2.5份;复合乳化剂:5‑8份;引发剂:0.35‑0.4份;pH缓冲剂:0.5‑1.0份。本发明通过核层交联可提高乳胶粒内聚强度,使得核层交联的核壳乳液既具有优异的成膜、胶接、储存稳定等性能,同时又提高了乳胶膜的内聚强度和表面硬度。
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公开(公告)号:CN115260402A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210774184.1
申请日:2022-07-01
Applicant: 东北林业大学
IPC: C08F263/04 , C08F220/44 , C08F212/10 , C08F218/08 , C08F226/06 , C08F222/14 , C09J151/00
Abstract: 本发明涉及核壳乳液领域,具体公开了一种核聚合物TAIC交联PVAc/PS核壳乳液及其制备方法,所述核壳乳液按重量份计包括如下组分:去离子水:150‑200份;第一核层单体:60‑70份;第二核层单体:1.5‑4份;壳层单体:30‑40份;接枝单体:1.5‑2.5份;复合乳化剂:5‑8份;引发剂:0.35‑0.4份;pH缓冲剂:0.5‑1.0份。本发明解决了聚醋酸乙烯酯(PVAc)乳液中乳胶粒内聚强度弱,核壳乳液的力学性能不佳的问题。
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公开(公告)号:CN113754851A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111172415.3
申请日:2021-10-08
Applicant: 东北林业大学
IPC: C08G18/46 , C08G63/688 , C08G63/85 , C08G63/87
Abstract: 一种可自修复的含木质素聚氨酯弹性体及其制备方法,它涉及一种含木质素聚氨酯弹性体及其制备方法。本发明要解决现有含木质素聚氨酯弹性体无法实现自修复的问题。可自修复的含木质素聚氨酯弹性体,它由含二硫键和木质素的液态聚酯多元醇、异氰酸酯和扩链剂制备而成;制备方法:一、制备含二硫键和木质素的液态聚酯多元醇;二、含木质素聚氨酯的制备。本发明用于可自修复的含木质素聚氨酯弹性体及其制备。
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公开(公告)号:CN108276536B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201810102052.8
申请日:2018-02-01
Applicant: 东北林业大学
IPC: C08F285/00 , C08F220/32 , C08F263/04 , C08F212/08 , C08F218/08 , C08F220/18 , C08F222/06 , C09J151/00
Abstract: 一种GMA接枝改性聚醋酸乙烯酯基反向核壳乳液及其制备方法,它属于乳液胶黏剂技术领域。本发明主要由第一核层单体、第二核层单体、壳层单体、接枝单体、复合乳化剂、引发剂、pH缓冲剂、去离子水、功能单体制成,所述的第一核层单体为醋酸乙烯酯,所述的第二核层单体为丙烯酸丁酯,所述的壳层单体为苯乙烯,所述的接枝单体为马来酸酐,所述的复合乳化剂为PCA507和PCA078的混合物,所述的引发剂为过硫酸铵,所述的pH缓冲剂为NaHCO3,所述的功能单体为甲基丙烯酸缩水甘油酯。本发明所使用的原材料廉价易得,所制备的功能单体GMA改性的核壳型复合乳液型胶黏剂无毒,无害,生产使用工艺简单,可直接用作水性胶黏剂。
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公开(公告)号:CN108178818B
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201711467929.5
申请日:2017-12-28
Applicant: 东北林业大学
IPC: C08F285/00 , C08F220/58 , C09J151/00
Abstract: 本发明属于乳液胶黏剂制备领域,具体涉及一种NMA改性聚醋酸乙烯酯基反向核壳结构乳液及其制备方法,所述乳液主要由醋酸乙烯酯、苯乙烯和功能单体NMA制成,乳液中的复合乳胶粒呈草莓型核壳结构,以聚醋酸乙烯酯为核,聚苯乙烯小颗粒为壳,在复合乳胶粒表面添加有功能单体NMA。本发明乳液胶黏剂在保持良好胶接性能和反向结构复合乳胶粒优良耐水热性能的同时,利用NMA的自交联属性有效地提高了乳液胶黏剂的胶接湿强度,同时可以提高乳液胶黏剂的初粘性,又由于NMA为亲水性基团,可以极大改善乳液胶黏剂对被胶接对象的润湿性。本发明提供的乳液胶黏剂无毒无害、无污染,可广泛应用于纸张包装、家具制造、室内装修、地板铺设和胶合木材等领域。
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公开(公告)号:CN105153376B
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201510701224.X
申请日:2015-10-26
Applicant: 东北林业大学
IPC: C08F285/00 , C08F212/08 , C08F2/26 , C09J151/00
Abstract: 一种接枝法构建耐水煮聚醋酸乙烯酯基核壳结构乳液的制备方法,属于核壳结构乳液领域。本发明解决了聚醋酸乙烯酯耐水热性能差的技术问题。本发明方法:一、称取原料;二、配制引发剂水溶液;三、向去离子水加入pH缓冲剂和复合乳化剂,升温至60℃,搅拌30min,加入醋酸乙烯酯,乳化,加入引发剂水溶液,升温至80℃反应,制得核种子乳液;四、反应温度维持在80℃,滴加剩余的醋酸乙烯酯,同时滴加引发剂水溶液,待醋酸乙烯酯滴加完后,滴加接枝单体,待滴加完后,滴加苯乙烯单体,待滴加完后,保温30min,最后将反应体系冷却至室温,过滤出料。本发明直接用做水性胶黏剂,应用于木材加工、纸张包装、家具制造、室内装修等领域。
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公开(公告)号:CN107541468A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201710753890.7
申请日:2017-08-29
Applicant: 东北林业大学
IPC: C12N1/14 , A62D3/02 , A62D101/04 , A62D101/26 , A62D101/28 , C12R1/885
Abstract: 本发明属于微生物技术领域,具体公开了一种短密木霉、菌剂、方法及在降解咪唑乙烟酸的应用。所述短密木霉在中国普通微生物菌种保藏管理中心的保藏编号为CGMCC No.14123,保藏日期为2017年05月10日。本发明的短密木霉、短密木霉菌剂可以有效的降解土壤中的咪唑乙烟酸,短密木霉对液体培养基中咪唑乙烟酸的降解率达65.3%,短密木霉菌剂对含500mg/kg咪唑乙烟酸土壤中咪唑乙烟酸的降解率达78.38%。
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公开(公告)号:CN105625673A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201410620572.X
申请日:2014-11-06
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明涉及一种纸基薄木贴面PVC木塑发泡地板的制备方法,主要解决现有木塑地板缺乏木材天然纹理及装饰单板贴面与木塑地板基材之间难以粘合的问题。本发明的贴面方法简单,贴面成本低,不易开胶、鼓泡,无需配胶,浸渍剥离强度和胶合强度较高,保护薄木的最佳装饰性能。本发明采用PVC木塑发泡地板基材、粘贴木塑基材和装饰单板的苯乙烯-丙烯酸酯核壳乳液、纸基薄木组成。本发明使用苯乙烯-丙烯酸酯核壳乳液,通过冷压方法将纸基薄木和PVC木塑发泡地板进行粘合定型。本发明可应用于在PVC木塑发泡地板表面进行纸基薄木粘贴的方法。
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公开(公告)号:CN105111240A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510607410.7
申请日:2015-09-22
Applicant: 东北林业大学
IPC: C07F9/6593
Abstract: 本发明公开了纳米微球DOPO-HQ环三磷腈衍生物,涉及一种DOPO-HQ环三磷腈衍生物及其制备方法。纳米微球DOPO-HQ环三磷腈衍生物的结构通式如下:其中R为形貌为荧光纳米微球,粒径为200nm~500nm。方法如下:一、将干燥的DOPO-HQ加入乙腈,搅拌至完全溶解;二、然后加入缚酸剂,滴加六氯环三磷腈的乙腈溶液,然后超声回流(10~12)h;三、然后浓缩,超声蒸馏水洗后抽滤,真空干燥,得到荧光纳米微球DOPO-HQ环三磷腈衍生物。本发明产品作为靶向给药的载体,可实现药物传递的靶向和荧光示踪目的。
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