一种利用溶剂润胀和蒸发诱导木材自密实化的方法

    公开(公告)号:CN116533342A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310368895.3

    申请日:2023-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种利用溶剂润胀和蒸发诱导木材自密实化的方法,包括以下步骤:一、采用软化混合溶液对木材进行软化处理;二、采用二甲基亚砜溶液对软化木材进行润胀处理;三、采用去离子水充分置换二甲基亚砜后,将木材放置于空气中,在常温常压下利用水分蒸发过程中形成的毛细管作用力诱导木材细胞收缩,同时伴随纤维素分子间氢键的动态重组,使得细胞壁微纤丝高度取向聚集,从而实现木材高度自密实化。密实化过程无需高温高压,且无需二次热处理定型,显著降低了加工能耗。同时,充分发挥了木材定向排列的微纤丝力学强度优势,采用本方法制备的自密实化木材其顺纹抗拉强度是天然木材的5~45倍,其比强度甚至超过一些工程塑料和轻型合金材料。

    一种利用MXene改性炭化木/金属氧化物复合自支撑电极的方法

    公开(公告)号:CN114890453A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210658838.4

    申请日:2022-06-10

    Abstract: 本发明涉及一种利用MXene改性炭化木/金属氧化物复合自支撑电极的方法,属于炭化木改性领域。本发明以MXene为改性剂,通过简单表面负载方式,显著改善炭化木/金属氧化物复合电极的循环性能和倍率特性。该方法通过负载MXene构建稳定的“炭化木‑金属氧化物‑MXene”三明治结构,为金属氧化物提供稳定的限域空间以防止其在充放电过程中脱落,从而显著改善电极循环性能;同时,相互搭接的MXene纳米片充当金属氧化物颗粒间的导电桥梁以提高电子传输速度,从而有效改善电极倍率特性;此外,MXene通过参与电化学反应,可进一步提高电极比电容。因此,MXene改性复合电极兼具高比电容、良好的倍率特性及优异的循环稳定性,可用做高性能电池、超级电容器等储能器件的自支撑申极。

    等离子体改性碳纤维局部增强层积弯曲胶合木的制造方法

    公开(公告)号:CN111015847A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911209919.0

    申请日:2019-11-28

    Abstract: 本发明是等离子体改性碳纤维局部增强层积弯曲胶合木的制造方法,属于木质复合材料制造技术领域。其工艺是将0.5~3mm厚单板烘干调整含水率至6~12%,在单板表面涂布胶粘剂,采用射流型大气压低温等离子体对碳纤维表面进行改性处理,对层积弯曲胶合木进行有限元模拟分析,找出承载最薄弱节点,将多层单板按纵向顺纹层叠,在层积弯曲胶合木承载最薄弱节点处上下两表面的次表层铺设一层等离子体改性碳纤维,而后将板坯放于模具中,通过高频弯曲胶合成型。采用该方法制备的产品在保证弯曲木整体构件强度的前提下,可减小构件截面尺寸,节材率达15%以上,且生产过程简单高效,生产工艺节能环保,生产设备操作简便、且可连续自动化作业。

    射频等离子体改性快速制备酶解木质素基富氮活性炭方法

    公开(公告)号:CN107089659B

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201710259332.5

    申请日:2017-04-17

    Abstract: 本发明是射频等离子体改性快速制备酶解木质素基富氮活性炭方法,属于生物质材料领域。其工艺是采用碱性水溶液萃取法对取自于生物燃料乙醇工业化生产线的酶解木质素进行提纯,再经筛选、炭化、KOH活化后得到酶解木质素基活性炭,用氮等离子体对其进行改性后与聚四氟乙烯乳液和乙炔黑混合、碾压、干燥,压制在泡沫镍上制得电极片,将电极片真空浸渍于KOH电解质溶液中,最后与聚乙烯隔膜、集电极、聚四氟乙烯保护外壳以及引线组装成超级电容器。经氮等离子体处理后,在2~10分钟内使酶解木质素基活性炭的比表面积提高5~30%,微孔比例增至95%以上,氮元素含量提高4~12倍,用其制备的超级电容器比电容较处理前提高20~60%。

    一种利用溶剂润胀和蒸发诱导木材自密实化的方法

    公开(公告)号:CN116533342B

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202310368895.3

    申请日:2023-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种利用溶剂润胀和蒸发诱导木材自密实化的方法,包括以下步骤:一、采用软化混合溶液对木材进行软化处理;二、采用二甲基亚砜溶液对软化木材进行润胀处理;三、采用去离子水充分置换二甲基亚砜后,将木材放置于空气中,在常温常压下利用水分蒸发过程中形成的毛细管作用力诱导木材细胞收缩,同时伴随纤维素分子间氢键的动态重组,使得细胞壁微纤丝高度取向聚集,从而实现木材高度自密实化。密实化过程无需高温高压,且无需二次热处理定型,显著降低了加工能耗。同时,充分发挥了木材定向排列的微纤丝力学强度优势,采用本方法制备的自密实化木材其顺纹抗拉强度是天然木材的5~45倍,其比强度甚至超过一些工程塑料和轻型合金材料。

    等离子体改性玻璃纤维局部增强层积弯曲胶合木制造方法

    公开(公告)号:CN110900745A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911209920.3

    申请日:2019-11-28

    Abstract: 本发明是等离子体改性玻璃纤维局部增强层积弯曲胶合木制造方法,属于木质复合材料制造技术领域。其工艺是将0.5~3mm厚单板烘干调整含水率至6~12%,在单板表面涂布胶粘剂,采用常压介质阻挡等离子体对玻璃纤维表面进行改性处理,对层积弯曲胶合木进行有限元模拟分析,找出承载最薄弱节点,将多层单板按纵向顺纹层叠,在层积弯曲胶合木承载最薄弱节点处上下两表面的次表层各铺设一层等离子体改性碳纤维,而后将板坯放于模具中,通过高频弯曲胶合成型。采用该方法制备的产品在保证弯曲木整体构件强度的前提下,可减小构件截面尺寸,节材率达15%以上,且生产过程简单高效,生产工艺节能环保,生产设备操作简便、且可连续自动化作业。

    一种利用MXene制备具有稳定结构炭化木自支撑电极的方法

    公开(公告)号:CN114975998A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210627072.3

    申请日:2022-06-02

    Abstract: 本发明提供了一种利用MXene制备具有稳定结构炭化木自支撑电极的方法,属于炭化木电极材料制备领域,以天然木材为原料,MXene为改性剂,将MXene悬浮液均匀地滴涂在木材上,并通过低温(60℃)加热的方法促使水分蒸发,诱导MXene纳米片在木材细胞壁表面层层组装,形成具有结构保护作用的MXene外壳(占总质量的10‑40%)。随后,将经过MXene改性的木材在氮气保护下进行低温(200‑500℃)碳化处理获得炭化木自支撑电极。本方法有效解决了目前炭化木电极在碳化过程中物理结构稳定性差的问题,并且具有制备能耗低、效率高的特点。此方法制备的炭化木自支撑电极具有优异的电化学性能与尺寸稳定性,可以直接用于电池、电容器等储能设备的组装。

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