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公开(公告)号:CN118325539B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410475490.4
申请日:2024-04-18
Applicant: 南京林业大学 , 爱克太尔新材料(南京)有限公司
IPC: C09J161/14 , C08G8/28
Abstract: 本发明涉及胶粘剂技术领域,公开一种生物质液化树脂胶粘剂的制备方法,包括:将花生壳与玉米芯干燥后粉碎成粉;将苯酚熔融后注入反应釜,加入强酸催化剂,再将花生壳粉投入反应釜中,加热反应后得到花生壳苯酚液化物;将净化水和玉米芯粉投入到反应釜中,加入固体烧碱,加热反应后得到玉米芯碱性浆粕;依次将花生壳苯酚液化物、甲醛溶液注入反应釜,加热反应一段时间后,再加入玉米芯碱性浆粕,加热反应得到新型生物质液化树脂胶粘剂。本发明提供的生物质液化树脂胶粘剂的方法,不仅提高了胶粘剂的冷压效率和冷压效果,也提高了生物质材料的利用价值,进一步改善了胶粘剂的适用性和环保性。
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公开(公告)号:CN118217940A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410473294.3
申请日:2024-04-18
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明涉及泡沫炭技术领域,公开一种生物基液化合成产物泡沫炭吸附材料及其制备方法,制备方法包括:将生物基原料和苯酚混合均匀,以酸为催化剂,加热反应后得到生物基液化物;再将其与氢氧化钠溶液、二价碱金属氢氧化物和甲醛溶液混合均匀,加热反应后得到生物基液化合成产物;将生物基液化合成产物、成核剂、表面活性剂、发泡剂和固化剂混合均匀,发泡得到炭化前驱体;将炭化前驱体在炭化后的产物经水洗至pH稳定后,得到生物基液化合成产物泡沫炭吸附材料。本发明使用可持续生物质作为原料,通过催化液化、分子重构、诱导发泡、气氛炭化等技术手段,制备出结构均匀、包含微纳米多级孔、高效吸附性能的生物基泡沫炭吸附材料,实现了绿色制造。
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公开(公告)号:CN108704003B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201810645058.X
申请日:2018-06-21
Applicant: 南京林业大学
IPC: A61K36/61 , A61K36/13 , A61K36/48 , A61K135/00 , A61K127/00
Abstract: 本发明属于植物活性物质提取技术领域,公开了一种人工林枝叶黄酮类化合物耦合提取方法,包括如下步骤:将人工林枝叶粉碎原料与果胶酶水溶液按照料液比1:8~16混合,在40~70℃水浴条件下浸泡处理30~60min,过滤后得到滤渣和滤液;将得到的滤渣按照料液比1:6~14与体积百分含量为50%~80%的乙醇混合,在40~60℃下超声提取30~80min,过滤后取滤液;合并前两次得到的滤液。本发明的果胶酶处理与超声辅助耦合提取,提取的活性成分得率最高,比传统的有机溶剂提取得率高于20%以上,比超声波辅助提取高6%以上,是一种低温、绿色、高效提取方法。
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公开(公告)号:CN107501856B
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201710924495.0
申请日:2017-09-30
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 一种阻燃改性木质纤维复合酚醛泡沫的制备方法,包括以下步骤:1)硅烷偶联剂的阻燃改性;2)DOPO‑g‑偶联剂改性木质纤维;3)阻燃改性木质纤维复合酚醛泡沫的制备。本发明采用阻燃剂DOPO改性硅烷偶联剂,进而改性木质纤维,并最终应用于木质纤维复合酚醛泡沫的制备。通过本发明的方法制备的木质纤维复合酚醛泡沫,具有重量轻、强度高、良好的抗震、隔热、隔音性能,木质纤维与酚醛树脂间的界面相容性显著提高,复合酚醛泡沫的弯曲和压缩强度显著提升,粉化率明显降低,阻燃性略有提升。
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公开(公告)号:CN108704003A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810645058.X
申请日:2018-06-21
Applicant: 南京林业大学
IPC: A61K36/61 , A61K36/13 , A61K36/48 , A61K135/00 , A61K127/00
CPC classification number: A61K36/61 , A61K36/13 , A61K36/48 , A61K2236/19 , A61K2236/333 , A61K2236/51 , A61K2236/55
Abstract: 本发明属于植物活性物质提取技术领域,公开了一种人工林枝叶黄酮类化合物耦合提取方法,包括如下步骤:将人工林枝叶粉碎原料与果胶酶水溶液按照料液比1:8~16混合,在40~70℃水浴条件下浸泡处理30~60min,过滤后得到滤渣和滤液;将得到的滤渣按照料液比1:6~14与体积百分含量为50%~80%的乙醇混合,在40~60℃下超声提取30~80min,过滤后取滤液;合并前两次得到的滤液。本发明的果胶酶处理与超声辅助耦合提取,提取的活性成分得率最高,比传统的有机溶剂提取得率高于20%以上,比超声波辅助提取高6%以上,是一种低温、绿色、高效提取方法。
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公开(公告)号:CN107715169A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201711102440.8
申请日:2017-11-07
Applicant: 南京林业大学
CPC classification number: A61L24/08 , A61L24/0015 , A61L24/046 , A61L2300/216 , A61L2300/416 , A61L2300/622 , C08L5/04 , C08L67/04
Abstract: 本发明公开了一种载含紫杉醇的PLGA纳米微球的海藻酸钠复合栓塞微球及其制备方法,其步骤包括先制备紫杉醇-PLGA纳米微球,再溶解海藻酸钠,将所得悬浮液用气相微流体技术喷至氯化钙溶液中固化,制备成栓塞微球。本发明复合栓塞微球中的海藻酸钠和PLGA均有很好的生物相容性,可被生物降解,使微球起到栓塞效果的同时延长药物的作用时间。
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公开(公告)号:CN104140778A
公开(公告)日:2014-11-12
申请号:CN201410353384.5
申请日:2014-07-24
Applicant: 南京林业大学
IPC: C09J161/34 , C08G14/12
Abstract: 本发明是一种尿素改性生物质液化树脂胶粘剂的制备方法,该方法包括以下工艺步骤,步骤1),生物质苯酚液化物的制备;步骤2),尿素改性生物质苯酚液化物甲醛树脂的制备。优点:本法制得的尿素改性生物质液化树脂胶粘剂可以节省大量生物质苯酚液化物,胶粘剂生产成本低,游离醛释放量低,贮存稳定,预压效果好,热压温度低,胶合性能优于三聚氰胺改性脲醛树脂胶粘剂,可作为室外胶合板或室内地板用胶粘剂。
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公开(公告)号:CN101130673B
公开(公告)日:2010-06-16
申请号:CN200710132637.6
申请日:2007-09-17
Applicant: 南京林业大学
IPC: C09J11/00 , C09J161/24 , C09J161/30
Abstract: 本发明是花生壳液化及胶粘剂改性剂的制备方法,其工艺步骤:将花生壳表面泥土和杂物去除干净、干燥、粉碎;将花生壳粉与乙醇混合均匀,加入无机中强酸或有机强酸,在120~160℃下反应1.0~4.0h,加入烧碱溶液调整pH值至中性,降低温度至40℃以下,放料,得到花生壳粉的乙醇或甲醇液化产物,制成室内胶合板用木材胶粘剂改性剂;优点:提高了胶合制品的耐水性、降低了甲醛释放量。脲醛胶在调胶过程中加入用本法制得的20%的室内胶合板用木材胶粘剂的改性剂,拌匀后,进行单板涂胶、组坯、预压、热压制成胶合板。试验表明:胶粘剂的预压效果显著改善,用其生产的胶合板的胶合强度为1.3MPa,甲醛释放量4.5mg/L。
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公开(公告)号:CN101157834A
公开(公告)日:2008-04-09
申请号:CN200710132638.0
申请日:2007-09-17
Applicant: 南京林业大学
IPC: C09J161/14
Abstract: 本发明是花生壳液化及其胶粘剂的制备方法,其工艺步骤分为,(1)将花生壳表面泥土和杂物去除干净、干燥、粉碎;(2)将花生壳粉与熔融的苯酚混合均匀,加入无机中强酸或有机强酸,在120~160℃下反应0.5~3.0h,加入烧碱溶液调整pH值为中性,降低温度至40-50℃,得到花生壳苯酚液化产物;(3)在花生壳苯酚液化产物中依次按比例加入烧碱溶液和甲醛,升温至80~95℃,反应30~90min,冷却到40℃以下,放料,制成室外胶合板用木材胶粘剂。优点:本法制得的胶合板用木材胶粘剂节省大量的石化原料苯酚,胶粘剂生产成本低、毒性小,贮存稳定,预压效果,胶合性能与普通酚醛树脂胶粘剂相当;并能显著地提高花生壳的利用价值。
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公开(公告)号:CN116905124A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310816848.0
申请日:2023-07-05
Applicant: 南京林业大学 , 爱克太尔新材料(南京)有限公司
Abstract: 本发明涉及纳米纤维膜生产技术领域,公开了一种生物基液化树脂纳米复合纤维膜材料的制备方法,包括将生物质材料通过苯酚和聚乙二醇复合液化、高邻位诱导合成树脂化工艺及高分子聚合物PVA改性等手段制备可纺性前驱体PVA‑BLF;通过同轴静电纺丝设备,以PVA‑BLF为核层,以TiO2分散液为壳层,制备PVA‑BLF/TiO2纳米复合纤维薄膜材料。该纳米复合纤维薄膜的平均纤维直径为150~450nm,比表面积为500~700m2/g、孔隙率超过60%,断裂伸长率为5.5%~6.5%,表现出优异的过滤性能,另外也展现出卓越的再生性能。该膜可开发用于水体和空气净化的吸附材料。
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