一种用于偶氮颜料的环保型木质素基分散剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN114591514B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202210313098.0

    申请日:2022-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种用于偶氮颜料的环保型木质素基分散剂及其制备方法,将酶解木质素溶解于氢氧化钠水溶液中,加入不同比例的组氨酸和甲醛,在一定温度下搅拌反应一段时间后,调节反应液pH至中性,透析,冷冻干燥得棕色组氨酸改性木质素,称取一定质量的组氨酸改性木质素,一定质量的偶氮颜料,加入容器中,加入水,使有机颜料充分润湿,然后添加一定量的组氨酸改性木质素,调节pH值后,利用细胞粉碎机在一定的功率下,超声分散一定时间得最后颜料分散液。以来源丰富、价格低廉的生物质资源木质素作为原料,既降低了生产成本,又实现了木质素资源化利用,变废为宝,具有重要的社会、经济和生态意义。

    一种溴掺杂的多孔纳米碳材料及在光催化CO2环加成中应用

    公开(公告)号:CN115193455A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210840557.0

    申请日:2022-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种溴掺杂的多孔纳米碳材料及在光催化CO2环加成中的应用。本发明所述制备方法包括如下步骤:将2‑甲基咪唑加入无水甲醇中超声溶解,得到有机配体溶液;将Zn(NO3)2·6H2O加入无水甲醇中超声溶解,得到金属盐溶液;将所得金属盐溶液与有,机配体溶液混合,搅拌均匀,再静置一段时间,然后离心、洗涤、干燥,得到ZIF‑8材料;将所得ZIF‑8材料置于惰性气氛中煅烧,得到多孔纳米碳材料(CN);将离子液体溶液与多孔纳米碳材料超声混合搅拌均匀冷冻干燥,得到咪唑溴盐@CN复合材料;S6、将所得咪唑溴盐@CN复合材料置于惰性气氛中煅烧,得到溴掺杂的多孔纳米碳材料(Br‑CN)材料;S7、将所得Br‑CN材料与环氧氯丙烷溶液混合,通入CO2,在光照下进行环加成反应。

    一种花状银/木质素复合抗菌颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN113367157A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110673302.5

    申请日:2021-06-17

    Abstract: 本发明公布了一种花状银/木质素复合抗菌颗粒的制备方法,将酶解木质素溶解于氢氧化钠水溶液中,离心除去不溶性杂质,加入氯乙酸钠小分子,加热搅拌反应,调节反应液pH至中性,透析,冷冻干燥得水溶性木质素样品,水溶性木质素溶解在水中制成溶液,然后和硝酸银溶液同时滴入反应容器中,加热反应一段时间,离心,冷冻干燥后得最终样品。以水溶性木质素为还原、导向和稳定剂,硝酸银为前驱体,构建了花状银/木质素抗菌复合颗粒。

    一种氧化镓相结纳米柱阵列及其制备方法

    公开(公告)号:CN107841785A

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201711020720.4

    申请日:2017-10-27

    Abstract: 本发明涉及一种氧化镓相结纳米柱阵列及其制备方法,包括衬底,位于衬底上的Ga2O3籽晶层,位于Ga2O3籽晶层背离衬底层方向的有序的Ga2O3相结纳米柱阵列,所述Ga2O3纳米柱阵列由α-Ga2O3和β-Ga2O3构成相异质结构成。本发明通过在衬底上覆盖一层氧化镓籽晶层,利用水热法在籽晶层上生长GaOOH纳米柱阵列,并进行400℃脱水形成α-Ga2O3纳米柱阵列,通过高温快速退火处理的方式在α-Ga2O3纳米柱的周围形成一层β-Ga2O3,获得α-Ga2O3/β-Ga2O3相结纳米柱阵列。本发明的制备方法操作简单、成本低、重复性好,纳米柱阵列分布均匀、直径和长度可控;通过构建α/β-Ga2O3相结,在界面处形成第二类型的能带排列,能使载流子(电子空穴对)快速、有效的分离,同时纳米柱阵列具有高比表面积的优势,可应用于深紫外光电器件。

    一种短时空气中煅烧导电炭织物及其制备方法

    公开(公告)号:CN115247372A

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202210072741.5

    申请日:2022-01-21

    Abstract: 本发明公开了一种短时空气中煅烧导电炭织物及其制备方法,首先对棉织物进行生物酶脱浆处理,然后将成炭剂喷涂在处理后的棉织物表面,最后将用成炭剂处理的棉织物置于马弗炉中在空气气氛下,利用成炭剂和协效剂协同作用下,在空气下提前降解,催化织物基底表面形成有效致密炭层,形成一种类似隔绝空气的局部环境,实现织物的高温保型炭化。相比较传统的高温、惰性气体下炭化的方式更为简洁,操作步骤更为方便,缓解了高耗能、高耗时的缺点。是一种较为方便、快捷、迅速的炭化纺织品的方式,且炭化后的纺织品可以适用与较多环境和场所下,提升了纺织品的二次使用附加价值,是一种值得推广和使用的加工方式,有很好的工业化应用前景。

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