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公开(公告)号:CN119859422A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202311355323.8
申请日:2023-10-19
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明涉及聚乳酸技术领域,公开了一种可用于注塑的高生物质含量的聚乳酸复合材料的制备方法。复合材料原料组成由聚乳酸40‑50份,胺化改性生物质纤维50‑60份和环氧植物油5‑10份,原料经过熔融共混后制得粒料可以用于注塑成型加工,但加工方法不仅局限于注塑方式,也可用于模压、吹塑、吸塑等方式。所属生物质纤维包括竹纤维、木纤维、秸秆纤维等植物纤维。环氧植物油包括环氧大豆油、环氧蓖麻油等源自于植物的环氧化植物油脂。本发明制造的复合材料中生物质纤维的含量超过50%,但可以用于复合材料的注塑加工。同时复合材料具有良好的力学强度,拉伸强度高于35.6MPa,弯曲强度高于74.5MPa。可促进低成本高生物质纤维含量的聚乳酸复合材料应用于注塑加工方面应用。
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公开(公告)号:CN118888346B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202410935373.1
申请日:2024-07-12
Applicant: 东北林业大学
IPC: H01G11/30 , H01G11/86 , H01M4/36 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M4/04 , H01M10/0525 , H01M10/054 , H01M12/06
Abstract: 一种高性能柔性木材电极材料及其制备方法和应用,属于电极材料制备技术领域。为提高碳质电极的柔韧性,本发明包括MXene悬浮液的制备;椴木的化学处理:在真空环境下将天然椴木浸泡在一定浓度的氢氧化钾溶液中8‑12小时,取出后再放入过氧化氢溶液中12‑14小时,然后用去离子水多次清洗椴木,并将清洗后的椴木置于叔丁醇中进行溶剂交换,然后再冷冻干燥得到化学处理椴木;将化学处理椴木浸入到一定浓度的纳米纤维素悬浮液中,取出后进行冷冻干燥,得到冷冻干燥后的样品。将制备的MXene悬浮液加入一定质量的纯净水,然后超声分散一定时间后再加入冷冻干燥后的样品,在真空环境下浸泡再进行冷冻干燥得到柔性MXene‑椴木电极。
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公开(公告)号:CN118769342A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411084591.5
申请日:2024-08-08
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 一种高性能仿贝壳结构木材及其制备方法,属于结构木材制备技术领域。为开发出制备方法简便,性能优异的结构木材,本发明将按照料液比将杨木单板浸入氢氧化锂和二甲基亚砜的混合溶液中,在50‑55℃条件下润胀36‑40h,然后将杨木单板加入马来酸酐中在室温下保持3‑4h进行酯化改性;然后多次漂洗后,再在氢氧化钠水溶液中浸泡3‑4h进行中和反应,漂洗至中性再冷冻干燥,得到改性杨木单板;配置磷酸二氢铵和氯化镁混合水溶液,将改性杨木单板置于混合水溶液中真空浸渍3‑4h,然后转移至一定浓度的硅酸钠溶液中真空浸渍3‑4h,得到矿化杨木单板;仿贝壳结构单层杨木制备:将矿化杨木单板进行致密化处理,得到仿贝壳结构杨木。
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公开(公告)号:CN113355090A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110614170.9
申请日:2021-06-02
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明涉及一种荧光木海绵、其制备方法及其在六价铬离子检测和吸附中的应用,属于重金属污染防治材料技术领域。为解决现有六价铬离子检测和吸附材料功能化单一、制备复杂且成本高的问题,本发明提供了一种荧光木海绵,包括改性木海绵和负载于所述改性木海绵上的碳量子点,所述碳量子点与改性木海绵的质量比为1:10~9:10。本发明将碳量子点和木海绵相结合,所构建的荧光木海绵同时实现了六价铬离子的检测和吸附去除双功能,在低浓度六价铬离子水溶液中既能观察到明显的紫外光淬灭现象,对六价铬离子的最大吸附量达到450.5mg/g。本发明荧光木海绵简化了含六价铬离子污水的处理过程,降低了处理成本和能耗,具有巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN109692635B
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN201910057948.3
申请日:2019-01-22
Applicant: 东北林业大学
IPC: B01J13/12
Abstract: 本发明属于微囊复合材料技术领域,尤其涉及一种异氰酸酯微囊及其制备方法。本发明提供了一种异氰酸酯微囊,本发明的异氰酸酯微囊以高分子聚合物为囊壁,以异氰酸酯为微芯,是一种高分子聚合物包裹异氰酸酯微囊,该异氰酸酯微囊能够将液态异氰酸酯固态化,提高异氰酸酯的稳定性,能够延长异氰酸酯的时效,掩盖异氰酸酯本身的不良气味;本发明采用溶剂挥发法制备异氰酸酯微囊,本发明制备的异氰酸酯微囊具有较高的活性,‑NCO含量高达22%(所使用的异氰酸酯的‑NCO%为28%时),呈分散的球型颗粒,粒径可控,具有使用、运输、储存方便等优势。
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公开(公告)号:CN110818920A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911117678.7
申请日:2019-11-15
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明提供了一种纤维素纳米晶/聚乳酸复合材料及其制备方法和应用,属于聚乳酸复合材料技术领域。本发明将纤维素纳米晶水分散液与盐类改性剂混合,进行静电吸附改性,得到改性的纤维素纳米晶水分散液;将所述改性的纤维素纳米晶水分散液滴加至聚乳酸溶液中,进行共沉淀反应,将所述共沉淀反应所得固体干燥,得到纤维素纳米晶/聚乳酸复合材料;所述聚乳酸溶液的溶剂为水溶性有机溶剂。本发明有效地利用了纤维素纳米晶表面带负电荷的基团,并且通过简单的水性方法将改性剂吸附到纤维素纳米晶表面,完成改性,制备过程简单,仅需一次干燥,且所用水和溶剂皆可回收,是一种绿色环保工艺。
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公开(公告)号:CN108276540B
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201810192877.3
申请日:2018-03-09
Applicant: 东北林业大学
IPC: C08G12/40 , C08G12/38 , C09J161/32
Abstract: 本发明提供了一种超低甲醛释放三聚氰胺尿素共缩合树脂的制备方法,先将聚乙烯醇与甲醛混合进行缩聚反应;然后加入三聚氰胺进行反应,得到第二缩聚产物;再加入第一批尿素进行反应至黏度达到350mPa·s,得到第三缩聚产物;最后加入第二批尿素进行反应,得到第四缩聚产物;待温度降至70℃时,将第三批尿素与第四缩聚产物反应,得到三聚氰胺‑尿素共缩合树脂。本发明的制备方法中,三聚氰胺在反应初期、酸性条件下加入,三聚氰胺可在低温溶解,与传统工艺相比可在较低三聚氰胺添加量制备水煮4h后胶接强度大于0.7MPa的树脂,甲醛释放量低于0.3mg/L,而且树脂合成时间较传统工艺缩短0.5~1.5小时,成本大大降低。
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公开(公告)号:CN109692635A
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201910057948.3
申请日:2019-01-22
Applicant: 东北林业大学
IPC: B01J13/12
Abstract: 本发明属于微囊复合材料技术领域,尤其涉及一种异氰酸酯微囊及其制备方法。本发明提供了一种异氰酸酯微囊,本发明的异氰酸酯微囊以高分子聚合物为囊壁,以异氰酸酯为微芯,是一种高分子聚合物包裹异氰酸酯微囊,该异氰酸酯微囊能够将液态异氰酸酯固态化,提高异氰酸酯的稳定性,能够延长异氰酸酯的时效,掩盖异氰酸酯本身的不良气味;本发明采用溶剂挥发法制备异氰酸酯微囊,本发明制备的异氰酸酯微囊具有较高的活性,-NCO含量高达22%(所使用的异氰酸酯的-NCO%为28%时),呈分散的球型颗粒,粒径可控,具有使用、运输、储存方便等优势。
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公开(公告)号:CN105440575B
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201511003516.2
申请日:2015-12-28
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明公开了一种强韧化改性脲醛树脂泡沫保温材料及其制备方法。本发明的脲醛树脂泡沫材料由按照以下重量百分比的原料制备而成:脲醛树脂:80%~97%;发泡剂:0.1%~3%;表面活性剂:0.5%~4%;增稠剂:0.1%~1%;固化剂:0.1%~1.5%;改性剂:0.1%~10%。其中,脲醛树脂采用三步法合成,改性剂可选择在合成脲醛树脂和制备泡沫乳状液的过程中添加。本发明采用物理发泡的方法,首先制备了一种均一、稳定的泡沫乳状液,之后在敞开的容器中使其自由发泡。本发明工艺简单,成本低,阻燃性能好,导热系数小,火灾危险系数小,可应用于建筑保温材料领域。
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公开(公告)号:CN105860433B
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201610480153.X
申请日:2016-06-27
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 一种微波发泡制备的脲醛树脂泡沫材料及其制备方法,涉及一种泡沫材料及其制备方法。本发明的脲醛树脂泡沫材料采用三步法制备而成,原料间的质量配比为:可微波发泡的脲醛树脂100份;发泡剂1~5份;表面活性剂2~7份;固化剂0.1~3.5份。加热方法为微波加热,烘箱加热辅助成型。本发明发泡效率高,发泡倍率大,工艺简单,成本低,阻燃性能好,火灾危险性小,能够广泛应用于建筑外墙外保温领域。
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