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公开(公告)号:CN109502569A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811606587.5
申请日:2018-12-27
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开一种微波合成绿色荧光生物质碳点的方法,包括以下步骤:(1)将木糖充分溶解于稀的酸溶液或去离子水中,并加入氮掺杂剂间苯二胺混合均匀,得到起始物质;(2)将步骤(1)得到的起始物质转移至反应管并置于环形聚焦单模微波合成反应器的密闭反应腔内进行微波处理;(3)待反应结束并冷却至室温后,对产物进行提纯得到生物质碳点的水溶液;(4)对生物质碳点水溶液进行冷冻干燥使水分完全散失,最终得到纯的生物质碳点固体。本发明还公开一种微波合成的绿色荧光生物质碳点的应用,用于防伪印刷领域。本发明采用微波处理加热速度快,合成效率高,能够显著缩短生物质碳点的合成时间,获得的碳点的相对荧光量子产率高达73.6%。
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公开(公告)号:CN105856345B
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201610206058.0
申请日:2016-03-31
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明是低施胶量环保单板层积材的制造方法,属于人造板制造技术领域。其工艺是将木段旋切成2~5mm木质单板,干燥调整含水率至2~6%,单板纵向接长后对其双面进行低温等离子体处理,通过超声和气旋协同作用,将胶黏剂雾化为直径小于40μm颗粒喷于单板紧面,单面胶黏剂施加量为20~100g/m2,按木材纤维纹理方向顺纹组坯,而后采用高频热压制得低施胶量环保单板层积材。产品性能符合单板层积材国家标准要求,甲醛释放量达到E0级要求,且胶黏剂用量较传统涂胶方式用量下降30~70%,产品品质显著提升,生产成本明显下降。此外这种方法生产工艺节能环保,生产设备操作简便、效率高、可控性好,且可连续自动化作业。
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公开(公告)号:CN105773742B
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201610205810.X
申请日:2016-03-31
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明是低施胶量环保混凝土模板的制造方法,属于人造板制造技术领域。其工艺是将木段旋切成1.5~2.5mm木质单板,烘干调整含水率至2~10%,对单板双面进行常压低温等离子体改性处理,通过超声和气旋协同作用,将胶黏剂雾化为直径小于40μm的颗粒喷于单板紧面,单面胶黏剂施加量控制在10~80g/m2,按相邻层单板纤维纹理方向互相垂直组坯,再经预压、热压和覆膜制得低施胶量环保混凝土模板。产品性能符合国家标准要求,无游离甲醛释放,且胶黏剂用量较传统涂胶方式用量下降30~70%,产品品质显著提升,生产成本明显下降。此外这种方法生产工艺节能环保,生产设备操作简便、效率高、可控性好,且可连续自动化作业。
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公开(公告)号:CN105818225A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610206056.1
申请日:2016-03-31
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明是低施胶量环保胶合板的制造方法,属于人造板制造技术领域。其工艺是将木段旋切成1~3mm木质单板,烘干调整含水率至2~15%,对单板双面进行常压低温等离子体改性处理,通过超声和气旋协同作用,将胶黏剂雾化为直径小于40μm的颗粒喷于单板紧面,单面胶黏剂施加量控制在10~80g/m2,按相邻层单板纤维纹理方向互相垂直组坯,再经热压制得低施胶量环保胶合板。采用该方法制备的产品性能符合胶合板国家标准要求,甲醛释放量达到E0级要求,且胶黏剂用量较传统涂胶方式用量下降30~70%,产品品质显著提升,生产成本明显下降。此外这种方法生产工艺节能环保,生产设备操作简便、效率高、可控性好,且可连续自动化作业。
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公开(公告)号:CN114804101A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210658839.9
申请日:2022-06-10
Applicant: 南京林业大学
IPC: C01B32/324 , C01B32/348
Abstract: 本发明涉及一种MXene辅助微波辐射制备秸秆基活性炭的方法,属于活性炭制备技术领域。本发明以秸秆为原材料,MXene为微波吸附剂,通过在具有高电阻的秸秆表面负载具有高电导率的MXene纳米片,有效调节材料的阻抗匹配,提升吸波效率。随着温度的升高,MXene表面逐渐生成过渡金属氧化物,其与MXene形成的异质结能够对电子迁移形成散射效应,进一步增强体系吸波效率,从而快速达到活化反应所需温度,最终高效制备可应用于催化、吸附以及储能等多个领域的高附加值秸秆基活性炭。本发明使秸秆变废为宝,提供的高效制备秸秆基活性炭的方法对于促进我国活性炭工业的可持续发展、降低活性炭的生产能耗以及提升生物质基炭材料的生产效率具有重要的现实意义。
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公开(公告)号:CN107010622B
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201710259334.4
申请日:2017-04-17
Applicant: 南京林业大学
IPC: C01B32/318 , C01B32/348 , C01B32/354 , H01G11/86 , H01G11/34
Abstract: 本发明是介质阻挡等离子体改性微波活化木质素基炭电极制备方法,属于生物质材料领域。其工艺是采用碱性水溶液萃取法对工业木质素进行提纯,再微波辅助活化后得到木质素基活性炭,用介质阻挡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炭电极。经介质阻挡等离子体处理后,在1~5分钟内使木质素基活性炭的比表面积提高5~30%,微孔比例增至80%以上,氧元素、氮元素含量提高2~5倍,用其制备的炭电极比电容较等离子体处理前提高15~45%。
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公开(公告)号:CN105856345A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610206058.0
申请日:2016-03-31
Applicant: 南京林业大学
CPC classification number: B27D1/08 , B27D1/10 , B27D5/00 , B27G11/00 , B27K5/002 , B32B37/10 , B32B37/12 , B32B37/1284
Abstract: 本发明是低施胶量环保单板层积材的制造方法,属于人造板制造技术领域。其工艺是将木段旋切成2~5mm木质单板,干燥调整含水率至2~6%,单板纵向接长后对其双面进行低温等离子体处理,通过超声和气旋协同作用,将胶黏剂雾化为直径小于40μm颗粒喷于单板紧面,单面胶黏剂施加量为20~100g/m2,按木材纤维纹理方向顺纹组坯,而后采用高频热压制得低施胶量环保单板层积材。产品性能符合单板层积材国家标准要求,甲醛释放量达到E0级要求,且胶黏剂用量较传统涂胶方式用量下降30~70%,产品品质显著提升,生产成本明显下降。此外这种方法生产工艺节能环保,生产设备操作简便、效率高、可控性好,且可连续自动化作业。
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公开(公告)号:CN105856343A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610205809.7
申请日:2016-03-31
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明是低施胶量环保多层实木复合地板的制造方法,属于人造板制造技术领域。其工艺是将木段旋切成1~3mm木质单板,干燥调整含水率至8~12%,对单板双面进行常压低温等离子体改性处理,通过超声和气旋协同作用,将胶黏剂雾化为直径小于40μm的颗粒喷于单板紧面,单面胶黏剂施加量控制在10~80g/m2,按相邻层单板纤维纹理方向互相垂直组坯,再经热压、覆贴薄木制得低施胶量环保多层实木复合地板,性能符合国家标准要求,甲醛释放量达到E0级,且胶黏剂用量较传统涂胶方式用量下降30~70%,产品品质显著提升,生产成本明显下降。此外这种方法生产工艺节能环保,生产设备操作简便、效率高、可控性好,且可连续自动化作业。
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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
Applicant: 南京林业大学
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。
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公开(公告)号:CN114715892A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210546201.6
申请日:2022-05-19
Applicant: 南京林业大学
IPC: C01B32/921 , B82Y40/00 , H01G11/24 , H01G11/30 , H01G11/86
Abstract: 本发明提供一种具有丰富层内介孔结构的MXene纳米片的制备方法,属于MXene材料改性领域,以Ti3AlC2(MAX)经过HCl/LiF混合溶液刻蚀Al层得到的Ti3C2Tx(MXene)溶液作为原材料,将其置于微波水热合成仪的反应腔内进行氧化处理(温度为140‑160℃,辐射时间为5‑10min,功率为200‑300W),通过Ti原子在Ti3C2Tx上的氧化脱离获得层内介孔结构。该方法实现了快速高效制备具有丰富层内介孔结构的Ti3C2Tx纳米片,有效解决了Ti3C2Tx膜电极中由单元纳米片自堆叠导致的电解质离子无法快速扩散的问题,具有制备工艺简单、周期短、效率高、制备过程绿色环保、无污染等特点。层内介孔Ti3C2Tx纳米片可以进一步组装成具有高导电性、良好力学性能和优异电化学性能的Ti3C2Tx自支撑膜电极,可高效应用于超级电容器。
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