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公开(公告)号:CN114288877A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111612902.7
申请日:2021-12-27
Applicant: 东北林业大学
IPC: B01D71/10 , B01D69/02 , B01D67/00 , C02F1/44 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明水凝胶薄膜的制备领域,尤其涉及一种纳米纤维素水凝胶薄膜及其制备方法和应用。本发明提供了一种纳米纤维素水凝胶薄膜,所述纳米纤维素水凝胶薄膜由纳米纤维素及其聚集体相互交织成的网状缠结结构构成。所述纳米纤维素水凝胶薄膜的孔隙率为90~94%;所述纳米纤维素水凝胶薄膜的厚度为0.01~0.10μm。本发明提供的纳米纤维素水凝胶薄膜的超亲水性以及高的孔隙率确保了液体能快速通过,而相互交联的三维网络结构则有效的排斥纳米颗粒。而且纳米纤维素水凝胶薄膜的纳米孔缠结在一起,纳米纤维与纳米纤维束既小又不规则,与较大的纳米颗粒不匹配。因此,纳米孔并没有被纳米颗粒堵塞,液体可以流畅地通过纳米纤维素水凝胶薄膜。
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公开(公告)号:CN111136751B
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202010017572.6
申请日:2020-01-08
Applicant: 东北林业大学
IPC: B27M3/00 , B27L5/02 , B27L1/08 , B27K3/52 , B27K3/36 , B27K3/20 , B27K3/00 , B27K3/02 , B27K5/04 , B27K5/00 , B44D3/18 , B43L1/00
Abstract: 本发明提供了一种木简及其制备方法和应用,属于书法或绘画载体技术领域。本发明首先将原木旋切得到木片,之后利用氧化处理和碱处理除去木片细胞壁中的木质素和半纤维素,并实现木片的脱色,最终经洗涤和干燥后,所得木简颜色变白且硬度适中,更适合于书写与绘画。本发明提供的方法操作简易且无毒环保,能够大规模制备尺寸可控的木简,将所述木简作为书法、绘画载体,避免了传统字画纸制造工艺复杂、化学药剂用量多等问题;同时,采用本发明提供的方法制备的木简保留了木材原本的天然纹理和舒服质感,给人以亲近自然的使用感,解决了传统字画纸样品单一、感官性差等问题。
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公开(公告)号:CN106049053B
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201610363783.9
申请日:2016-05-28
Applicant: 东北林业大学
IPC: D06M13/51 , C09D7/65 , C09D175/14 , C09D175/04 , C09D133/00 , C09D163/00 , C09D167/00 , D06M101/06
Abstract: 本发明提供了一种改性纤维素纳米纤丝溶液及其改性的水性高分子涂料。本发明通过采用硅烷偶联剂对纤维素纳米纤丝进行改性,硅烷偶联剂与纤维素纳米纤丝产生化学交联,并形成空间位阻的效应,实现了纤维素纳米纤丝在水性高分子涂料中的均匀分散和长期稳定。由本发明得到的改性纤维素纳米纤丝溶液作为改性剂,与水性高分子涂料为基体物质进行组合,仅需少量的改性纤维素纳米纤丝,得到的改性水性高分子涂层在保证了良好的成膜性和透光率的前提下,漆膜的杨氏模量、硬度和耐磨性质显著增高。
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公开(公告)号:CN116078184B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202310077136.1
申请日:2023-02-08
Applicant: 东北林业大学 , 西安茂文纳纤科技有限公司
IPC: B01D71/10 , B01D69/10 , B01D67/00 , B01D17/022
Abstract: 本发明属于膜分离技术领域,具体涉及一种纳米纤维素基滤膜及其制备方法和应用。本发明提供的制备方法:将所述生物质材料粉体去除木质素和半纤维素,得到纤维素粉体;将所述纤维素粉体分散于水中,得到纤维素悬浊液;将所述纤维素悬浊液超声破碎,得到纳米纤维素溶液;将所述纳米纤维素溶液成膜,得到液体膜;所述纳米纤维素溶液的质量百分含量≥1%;将所述液体膜干燥,得到所述亲水疏油纳米纤维素基滤膜。本发明提供的制备方法原料来源广泛,成本低;得到的亲水疏油滤膜使用后可回收,再次成膜,也可被土壤完全降解,环境友好,能够实现高效分离油水混合物,且能够重复使用。
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公开(公告)号:CN114654550A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210020072.7
申请日:2022-01-10
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明提供一种阻燃木材及其制备方法、卤化物的用途。所述阻燃木材的制备方法包括采用盐溶液对木材进行浸渍。本发明将价格低廉的金属卤化物注入木材内部,获得了保留天然颜色和纹理且具有高阻燃能力的木材,这种阻燃木材非常适合用于起到装饰性作用的环境中,有望在家具、建筑、造船、古木保存等多个领域得到应用。
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公开(公告)号:CN110917825B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN201911197134.6
申请日:2019-11-29
Applicant: 中国石油大学(华东) , 东北林业大学
IPC: B01D53/28
Abstract: 本发明属于吸湿材料技术领域,尤其涉及一种复合气凝胶吸湿材料及其制备方法和应用;该复合气凝胶吸湿材料包括生物质纳米纤维素、吸收剂和亲水改性的吸热碳材料。实施例结果表明,本发明提供的复合气凝胶吸湿材料在低湿条件下,仍能达到良好的吸湿效果,并且在室温条件下通过太阳光照即可实现再生。
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公开(公告)号:CN108933004B
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN201810805733.0
申请日:2018-07-20
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明提供了一种生物质纳米纤维素导电复合薄膜的制备方法,属于导电材料技术领域,本发明将生物质纤维素的水悬浊液抽滤,得到生物质纤维素水凝胶滤膜;将得到的生物质纤维素水凝胶滤膜浸入乙醇中依次置换、脱膜和第一干燥,得到生物质纤维素纸;将得到的生物质纤维素纸在PMMA溶液中浸渍后置于硅片上进行第二干燥,得到生物质纤维素复合薄膜;将得到的生物质纤维素复合薄膜经过等离子体清洗,得到处理后的生物质纤维素复合薄膜;将银纳米线分散液滴涂到处理后的生物质纤维素复合薄膜的一面,得到生物质纳米纤维素导电复合薄膜。本发明制备得到的生物质纳米纤维素导电复合薄膜导电性好,透明度高。
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公开(公告)号:CN110917825A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911197134.6
申请日:2019-11-29
Applicant: 中国石油大学(华东) , 东北林业大学
IPC: B01D53/28
Abstract: 本发明属于吸湿材料技术领域,尤其涉及一种复合气凝胶吸湿材料及其制备方法和应用;该复合气凝胶吸湿材料包括生物质纳米纤维素、吸收剂和亲水改性的吸热碳材料。实施例结果表明,本发明提供的复合气凝胶吸湿材料在低湿条件下,仍能达到良好的吸湿效果,并且在室温条件下通过太阳光照即可实现再生。
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公开(公告)号:CN107129592B
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201710363621.X
申请日:2017-05-22
Applicant: 东北林业大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明提供了一种纤维素聚合物电解质膜及其制备方法和应用。本发明以纤维素作为原料,纤维素分子结构之间的重新组装和大量的介孔结构使其具有高的孔隙率、吸收与保持电解液的性能,提高了其离子电导率;纤维素分子链之间的大量氢键作用以及三维均相体系使其具有很好的力学性能。本发明提供的纤维素聚合物电解质膜能够进行反复折叠,表面柔韧性和透明性良好;具有丰富的介孔结构,孔径可调性,且随着调湿时间的延长,孔径变大,孔径更加均匀;孔隙率为71.78%,离子电导率为0.325s/cm,力学性能良好。本发明提供的纤维素聚合物电解质膜应用于柔性全固态超级电容器和微型超级电容器时,具有良好电化学性能和应用对象的可伸缩性。
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公开(公告)号:CN104558677B
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201510060910.3
申请日:2015-02-05
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 一种纳米纤维素/壳聚糖复合泡沫的制备方法,本发明涉及纤维素复合材料领域,它为了解决传统泡沫、气凝胶等材料生物相容性差以及壳聚糖复合材料热稳定性低的问题。复合泡沫的制备方法:一、对含有纤维素的生物质原料进行化学处理和机械解纤处理,制备纳米纤维素水悬浊液;二、向冰醋酸溶液加入壳聚糖配制壳聚糖混合溶液;三、将纳米纤维素水悬浊液与壳聚糖混合溶液混合,得到纳米纤维素/壳聚糖复合溶液;四、对复合溶液进行低温冷冻处理;五、对冻结的混合溶液进行干燥处理,得到纳米纤维素/壳聚糖复合泡沫。本发明所用原料均为天然高分子材料,生物相容性好,热体积收缩率低,热稳定性良好。
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