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公开(公告)号:CN107759469B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201610700102.3
申请日:2016-08-16
Applicant: 南京林业大学
IPC: C07C67/00 , C07C67/08 , C07C69/716
Abstract: 本发明提供了一种由纤维素直接制备乙酰丙酸酯的方法,其主要步骤为:在金属盐催化剂的作用下,纤维素在醇和水的混合溶剂中进行醇解反应,直接得到乙酰丙酸酯。该方法使用的金属盐的金属阳离子为Al3+、Sn4+或Fe3+中的至少一种;所述方法中涉及的加热方式有微波加热以及油浴加热两种。本发明提供的方法能够将纤维素高效、高选择性地转化为乙酰丙酸酯,不仅反应条件温和、反应时间短、催化剂易回收,同时避免了使用液体酸或固体酸催化剂,副反应少,成本低,对环境友好。
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公开(公告)号:CN110423360A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910734500.0
申请日:2019-08-09
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明提供一种超声辅助光催化选择性降解缩合类单宁及其降解程度控制方法,属于天然高分子降解领域,所述方法包括以下步骤:步骤1)从含有缩合类单宁原料中提取得到缩合类单宁;步骤2)将缩合类单宁配制成水溶液,将所述水溶液在超声辅助光催化条件下使缩合类单宁降解,间隔时间取样得到降解液;步骤3)采用甲醛结合法控制降解步骤2)的降解程度,待降解液中的单宁与甲醛的反应量不再增大时终止步骤2)的反应,得到缩合类单宁低聚物水溶液。利用本发明的方法可以选择性的降解缩合类单宁,同时能够控制其降解程度,从而获得理想的高附加值的多酚低聚物。
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公开(公告)号:CN106497468B
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201610810374.9
申请日:2016-09-09
Applicant: 南京林业大学
IPC: C09J161/24 , C09J161/32 , C09J161/28 , C09J175/04 , C09J103/02 , C09J189/00 , C09J161/06 , C09J161/14 , C09J11/08 , C09J11/04 , B27D1/00 , B27D1/08
Abstract: 本发明公开了一种高导热纳米流体胶黏剂的制备及其在人造板生产中的应用。按质量百分含量计,包含1‑15%的具有高导热系数的金属纳米粒子、金属氧化物纳米粒子或非金属纳米粒子,83‑98.8%的纤维板或刨花板生产用胶黏剂,0.1‑1%的表面活性剂或分散剂,0.1%‑1%的消泡剂,以上材料混合后超声震荡而成。还公开了其制备方法及在人造板生产中的应用。本发明的高导热纳米流体胶黏剂符合纳米流体导热系数显著增加的特征。用其生产刨花板或纤维板,可明显提高施胶纤维和施胶刨花的干燥速度,同样的可明显缩短纤维板或刨花板的热压时间,或降低纤维板或刨花板的热压温度。
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公开(公告)号:CN101497778B
公开(公告)日:2010-10-13
申请号:CN200910024411.3
申请日:2009-02-23
Applicant: 南京林业大学
IPC: C09J189/00 , C09J163/00
Abstract: 本发明涉及的是一种环氧树脂改性大豆蛋白胶粘剂的制作方法。将10~20重量份的大豆蛋白和100重量份的水加入到反应容器中,升温至25℃后,再加入0.2~0.5重量份的十二烷基苯磺酸钠;将反应温度从25℃升温至50℃,同时用搅拌器进行搅拌2~4小时。往上述容器中加入1~3重量份的马来酸酐,进行接枝反应,生成马来酸酐接枝大豆蛋白。接枝反应进行1~3小时后,加入5~25重量份的环氧树脂。大豆蛋白接枝产物与环氧树脂进一步反应1~2小时后,反应结束,制备出环氧树脂改性大豆蛋白胶粘剂。本发明的胶粘剂耐水性能和胶合强度都超过相应国家标准规定的值,得到了大豆蛋白的深加工产品,提高了大豆蛋白的附加值。
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公开(公告)号:CN101229638A
公开(公告)日:2008-07-30
申请号:CN200810020611.7
申请日:2008-02-15
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明综合易导模具工作台涉及的是一种适用于生产塑料板材、纤维板材等平板压机配套使用的模具操作、存放工作台。结构由操作台、两个液压升降器、两根平行导轨、模具存放架组成;操作台包括操作台架、操作台面、工具抽屉、万向轮,操作台架上部装有操作台面,操作台面上装有两根平行导轨,在操作台面下部操作台架上装有工具抽屉,在操作台架底部装有万向轮,两个液压升降器分别安装在操作台架两侧,液压升降器具有液压工作台、液压油缸、液压控制阀、回油阀、手动液压泵;手动液压泵装在操作台架底座上,在液压油管上装有液压控制阀;模具存放架装在操作台一侧,模具存放架具有模具架,模具架分隔有若干层模具存放层。
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公开(公告)号:CN110423360B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201910734500.0
申请日:2019-08-09
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明提供一种超声辅助光催化选择性降解缩合类单宁及其降解程度控制方法,属于天然高分子降解领域,所述方法包括以下步骤:步骤1)从含有缩合类单宁原料中提取得到缩合类单宁;步骤2)将缩合类单宁配制成水溶液,将所述水溶液在超声辅助光催化条件下使缩合类单宁降解,间隔时间取样得到降解液;步骤3)采用甲醛结合法控制降解步骤2)的降解程度,待降解液中的单宁与甲醛的反应量不再增大时终止步骤2)的反应,得到缩合类单宁低聚物水溶液。利用本发明的方法可以选择性的降解缩合类单宁,同时能够控制其降解程度,从而获得理想的高附加值的多酚低聚物。
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公开(公告)号:CN108997276A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201710430078.0
申请日:2017-06-06
Applicant: 南京林业大学
IPC: C07D307/48
Abstract: 本发明提供了一种由生物质直接制备糠醛的方法,其主要步骤为:将生物质和金属硫酸盐催化剂加入反应容器,冲入保护气体,采用水和有机溶剂的双相体系作为反应溶剂,在温和的反应条件下直接得到高产率的糠醛。本发明的优点在于:金属硫酸盐不仅作为催化剂,还作为相分离促进剂,使得有机相和水相能够更好地分离。反应过程中生成的糠醛被有效地萃取到上层有机相中,从而抑制了糠醛的降解反应。反应结束后,通过简单的分离,就可以得到高纯度的糠醛,而催化剂则被留存在下层水相中,可直接回收利用。本发明提供的方法能够将生物质高产率地转化为糠醛,不仅反应条件温和、反应时间短、催化体系易回收,同时避免了使用强酸或昂贵的固体酸催化剂,副反应少,成本低,对环境友好,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN107759469A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201610700102.3
申请日:2016-08-16
Applicant: 南京林业大学
IPC: C07C67/00 , C07C67/08 , C07C69/716
Abstract: 本发明提供了一种由纤维素直接制备乙酰丙酸酯的方法,其主要步骤为:在金属盐催化剂的作用下,纤维素在醇和水的混合溶剂中进行醇解反应,直接得到乙酰丙酸酯。该方法使用的金属盐的金属阳离子为Al3+、Sn4+或Fe3+中的至少一种;所述方法中涉及的加热方式有微波加热以及油浴加热两种。本发明提供的方法能够将纤维素高效、高选择性地转化为乙酰丙酸酯,不仅反应条件温和、反应时间短、催化剂易回收,同时避免了使用液体酸或固体酸催化剂,副反应少,成本低,对环境友好。
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公开(公告)号:CN104959154B
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201510401955.2
申请日:2015-07-09
Applicant: 南京林业大学
IPC: B01J27/053 , B01J27/125 , B01J27/132 , B01J27/128 , B01J27/135 , B01J27/122 , C07C69/716 , C07C67/00
CPC classification number: Y02P20/584
Abstract: 本发明公开了一种用于制备乙酰丙酸酯的催化剂及用它制备乙酰丙酸酯的方法,用于制备乙酰丙酸酯的催化剂,为金属盐,其中,金属盐的阳离子为Al3+、Cr3+、Sn4+、Fe3+、Zn2+或Cu2+中的至少一种;制备乙酰丙酸酯的方法:以醇作为溶剂,糠醇直接加热醇解生成乙酰丙酸酯,其中,催化剂与糠醇的物质的量比为1:(1~20)。本发明方法能够高效、高选择性地制备乙酰丙酸酯类,避免使用传统的固体酸或液体酸催化剂,副反应少、成本低、无腐蚀、无污染,催化剂易回收、催化活性高、可反复利用。
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