一种利用新鲜米糠制备生物柴油的方法

    公开(公告)号:CN102492561A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110436759.0

    申请日:2011-12-23

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: Y02E50/13

    Abstract: 本发明公开了一种利用新鲜米糠制备生物柴油的方法,具体步骤如下:将新鲜米糠加入反应釜上层,把占米糠油质量0.5%的甲醇钠的甲醇溶液加入反应釜下层,反应釜的上下层用过滤网膜连接,再加入米糠油质量6~8倍的溶剂/甲醇混合溶剂,升温至50~70℃回流反应,同步提油、酯交换反应2~4小时,反应结束,闪蒸回收醇/溶剂混合液,再在减压条件下对产品进行蒸馏,收集0.098MPa、140~230℃的馏分,得到生物柴油。本发明利用新鲜米糠中没有游离脂肪酸的特点,直接进行碱催化酯交换反应,工艺简单;溶剂的存在,使酯交换反应过程的界面反应转变为均相反应,不仅加快了反应速度,而且保护了脂肪酸甲酯,避免了氧化反应,提高了应用性能,并节约了能耗,降低了成本。

    一种制备生物质基纳米碳黑的新方法

    公开(公告)号:CN102190909A

    公开(公告)日:2011-09-21

    申请号:CN201110063787.2

    申请日:2011-03-17

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种制备生物质基纳米碳黑的新方法,具体涉及一种浓酸水解生物质、糖酸溶液原位缩聚炭化、热处理制备纳米碳黑及酸溶液循环利用的新方法。本发明包括具体步骤如下:首先将生物质用一定浓度的无机酸水解,过滤得糖酸溶液和滤渣;调整糖酸溶液的浓度,缩聚炭化制备胶体碳球;将胶体碳球进行热处理制备纳米碳黑。本发明所述用生物质为碳源,液相法制备纳米碳黑,取代了以焦油、蒽油为原料生产碳黑的传统工艺,节约原油,减少二氧化碳排放,是环境友好、可持续发展的绿色生产路线。

    一种水稻秸秆生产硅肥的方法

    公开(公告)号:CN102190509A

    公开(公告)日:2011-09-21

    申请号:CN201110062360.0

    申请日:2011-03-16

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开一种水稻秸秆生产硅肥的方法,具体涉及将水稻秸秆热解制备热解燃气和水稻秸秆灰、碱溶水稻秸秆灰制备液体硅肥、再经喷雾干燥制备固体硅肥的方法。首先将水稻秸秆粉碎为10mm的颗粒,在流化床中热解为燃气和秸秆灰;再将热解得到的秸秆灰与1~8wt%的碱溶液按固液比1∶5~10(Kg/L)的比例投入反应釜中,用热解的燃气加热至沸腾,回流水解1~4h,过滤,固液分离。将滤液用磷酸等酸中和至pH=9~10,制备出液体硅肥;液体硅肥再经喷雾干燥制备固体硅肥。本发明先进性在于(1)以水稻秸秆为原料生产硅肥,含有水稻生长所需全部无机元素、微量元素和特种硅元素;(2)利用水稻秸秆热解燃气作为生产硅肥过程中的所需要的能量,不用外加能源,降低生产成本,节约了化石能源;(3)可根据水稻不同生长时期的需要,调整产品中钾、硅、磷元素及微量元素的比例。

    一种纳米SiO2/LPF复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114656605B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202210286651.6

    申请日:2022-03-23

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米SiO2/LPF复合材料的制备方法,属于生物质能源化工领域,该方法包括:(1)碱溶木质素和二氧化硅;(2)在硅酸钠存在下,通过碱、助剂协同催化降解、酚化将木质素转化为木质素酚和单酚;(3)在表面活性剂和乙醇存在下,自组装沉淀制备二氧化硅/木质素酚杂化材料;(4)再原位分批加入甲醛,与颗粒表面酚羟基和游离小分子酚聚合反应,合成生物质酚基酚醛树脂,并包覆、固化在颗粒表面,制备出纳米二氧化硅/木质素酚基酚醛树脂(SiO2/LPF)复合材料。经测试纳米SiO2/LPF复合材料应用在橡胶制品中,显示出优异的补强性能。

    改性二氧化硅/聚氨酯介电弹性体复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117736401A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311514111.X

    申请日:2023-11-14

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种改性二氧化硅/聚氨酯介电弹性体复合材料及制备方法和应用,包括:(1)利用硅烷偶联剂对二氧化硅进行表面改性;(2)将聚醚多元醇与二异氰酸酯混合反应形成预聚物;(3)将改性二氧化硅加到预聚物中反应,得到混合物;(4)向混合物中加入扩链剂、有机溶剂、催化剂、成盐剂和水反应得到聚氨酯乳液,脱溶剂固化,得到介电弹性体复合材料。本发明通过偶联反应对沉淀法二氧化硅表面改性作为聚氨酯介电增强功能填料,改性二氧化硅通过表面基团与聚氨酯链反应形成一种带有更多极性键的宏观均质介电弹性体复合材料,在击穿场强、杨氏模量、介电常数等方面发生了优势变化,在高外加场强下具有耐击能力与好的电致形变能力。

    一种以含硅生物质为原料制备偏硅酸钙的方法

    公开(公告)号:CN116969477A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202310860223.4

    申请日:2023-07-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种以含硅生物质为原料制备偏硅酸钙的方法,所述方法包括:将NaCl和CaCl2混合盐与含硅生物质混合,经热解,水洗,过滤,煅烧滤饼,得到所述偏硅酸钙。本发明以含硅生物质为硅源,利用含硅生物质天然结构的模板作用,可以在比较低的煅烧温度下,原位生成偏硅酸钙纳米棒,纳米棒的长径比可达30‑200。该纳米棒相较于传统硅灰石粉末,在形貌上具备更明显的各向异性,可作为优异的补强剂和添加剂应用在塑料、橡胶、涂料等诸多领域。

    一种纤维素制备乙醇及生物质综合利用的方法

    公开(公告)号:CN110791532B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN201911127376.8

    申请日:2019-11-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种纤维素制备乙醇及生物质综合利用的方法,属于生物质能源化工领域包括:1)生物质粉碎,浓酸水解;2)醇溶解酸析出糖和木质素,实现浓糖酸溶液分离;3)减压蒸馏回收醇和酸,循环利用;4)糖水解、发酵制备乙醇;5)有机溶剂溶解、析出木糖和阿拉伯糖;6)木质素炭化、氧化活化制备活性炭。本发明充分利用了自产乙醇的助剂作用,主试剂硫酸循环利用,整个工艺过程均在常压低温下进行,最大限度地利用了生物质各组分,实现了生物质资源化综合利用。与酶解法相比,工艺简单,时间短,成本低,没有三废产生,洁净环保无污染,具有重要的产业化开发前景。

    一种生物质制备轻质酚醛树脂保温材料的方法

    公开(公告)号:CN115368618A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202211068501.4

    申请日:2022-09-02

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种生物质制备轻质酚醛树脂保温材料的方法,属于生物质能源化工领域,该方法包括利用半纤维素水解、脱水生产糠醛;利用碱溶催化降解酚化木质素与糠醛、甲醛多元共聚制备酚醛树脂,碱溶渣炭化制备多孔炭、二氧化硅封闭多孔炭表面制备中空硅炭复合颗粒;酚醛树脂、中空炭、发泡剂等助剂复合固化制备酚醛树脂发泡保温材料。本发明采用碱和硫代硫酸钠协同催化,将木质素催化降解为木质素酚小分子,部分或全部取代苯酚合成酚醛树脂;利用自产糠醛部分或全部取代甲醛合成酚醛树脂;利用表面封闭多孔材料与自产酚醛树脂复合发泡制备保温材料具有轻质、价廉的产业化优势;同时整个过程中充分利用了生物质中的半纤维素、木质素和纤维素,实现了综合利用。

    一种氮掺杂纳米SiO2/CBN杂化材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114479179A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210201676.1

    申请日:2022-03-02

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种氮掺杂纳米SiO2/CBN杂化材料及其制备方法,属于生物质能源化工领域,方法包括:分离半纤维素和可溶性杂质;碱和助剂协同催化降解酚化木质素和溶解二氧化硅;自组装制备纳米二氧化硅/木质素杂化材料;氯化铵浸渍掺杂氮;低温固碳脱水制备芳香环有机特征结构木质素碳;低温热处理制备氮掺杂纳米二氧化硅/炭黑杂化材料(SiO2/CBN),本发明为了制备杂化材料,首先采用对木质素降解酚化的方法,酚化后,二氧化硅与木质素相互吸附,在木质素分子链沉积、聚合后,制备出纳米二氧化硅/木质素杂化材料颗粒,再经掺氮脱水固碳将木质素降解转化为有机碳黑,制备纳米SiO2/CBN,将排除安全隐患,增加制品使用寿命。

    不饱和叶绿素的电化学聚合薄膜及其在超级电容器上的应用

    公开(公告)号:CN114005684A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111303959.9

    申请日:2021-11-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种不饱和叶绿素的电化学聚合薄膜及其在超级电容器上的应用。本发明的不饱和叶绿素的电化学聚合薄膜,是将叶绿素溶解到二氯甲烷四丁基六氟磷酸铵的电解液中,在电化学工作站的协助下使用动电位方法,利用叶绿素C3位置的不饱和双键、三键进行电化学聚合到导电玻璃上。将得到的聚合叶绿素薄膜放入三电极体系进行电化学测试,发现其具有极好的储能性能。本发明首次合成了聚合叶绿素薄膜,将其作为超级电容器电极材料,绿色环保,可持续性强,材料来源广泛,同时具有极高的比电容,合成工艺简单易行,设备要求低,有良好的应用前景。

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