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公开(公告)号:CN110845715B
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN201911250929.9
申请日:2019-12-09
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明涉及聚醚多元醇技术领域,提供了一种利用生物质制备聚芳基醚多元醇的方法,本发明使用氯化胆碱、草酸和乙二醇组成的低共熔溶剂对生物质进行热处理,热处理物料经除杂后使用有机溶剂/水共溶剂进行萃取分离,即可得到聚芳基醚多元醇。本发明直接从生物质制备聚芳基醚多元醇,减少了石油基化学品的使用,简化了制备步骤;避免了有毒有害的溶剂或催化剂的使用,降低了成本,更加环保;本发明采用有机溶剂/水共溶剂萃取分离聚芳基醚多元醇,操作简单,易规模化制备;进一步的,本发明的制备条件温和,能耗低;本发明的以上优点均有利于聚芳基醚多元醇的简单、大规模制备,进而促进环保型聚氨酯发泡材料的开发利用,具有实际意义。
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公开(公告)号:CN106049053B
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201610363783.9
申请日:2016-05-28
Applicant: 东北林业大学
IPC: D06M13/51 , C09D7/65 , C09D175/14 , C09D175/04 , C09D133/00 , C09D163/00 , C09D167/00 , D06M101/06
Abstract: 本发明提供了一种改性纤维素纳米纤丝溶液及其改性的水性高分子涂料。本发明通过采用硅烷偶联剂对纤维素纳米纤丝进行改性,硅烷偶联剂与纤维素纳米纤丝产生化学交联,并形成空间位阻的效应,实现了纤维素纳米纤丝在水性高分子涂料中的均匀分散和长期稳定。由本发明得到的改性纤维素纳米纤丝溶液作为改性剂,与水性高分子涂料为基体物质进行组合,仅需少量的改性纤维素纳米纤丝,得到的改性水性高分子涂层在保证了良好的成膜性和透光率的前提下,漆膜的杨氏模量、硬度和耐磨性质显著增高。
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公开(公告)号:CN104385402A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410486096.7
申请日:2014-09-22
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 一种木材表面负载无机纳米粒子保护层的方法,本发明涉及木材表面负载无机纳米粒子保护层的方法。本发明要解决传统水热合成法在晶种预处理过程中,制备过程复杂,晶种不易与木材紧密结合,且在水热生长纳米粒子保护层的过程中水热温度过高及水热时间过长的问题。方法:一、配制聚阳离子电解质溶液;二、配制聚阴离子电解质溶液;三、制备带有正电荷的无机纳米粒子水溶液;四、制备聚电解质/无机纳米粒子晶种层;五、木材表面微波水热生长无机纳米粒子保护层,即完成木材表面负载无机纳米粒子保护层的方法。本发明用于木材表面负载无机纳米粒子保护层的方法。
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公开(公告)号:CN102312489A
公开(公告)日:2012-01-11
申请号:CN201110201653.2
申请日:2011-07-19
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 宽频带轻质吸声板,它涉及一种吸声板。解决现有蜂窝夹芯木质吸声板吸声频带窄、在低频和高频率下吸声效果较差的问题。第一芯层、纸质薄层和第二芯层设在空心长方体结构内,第一芯层夹在面板和纸质薄层之间且三者连接在一起,第二芯层夹在纸质薄层和背板之间且三者连接在一起,第一芯层和第二芯层均为蜂窝状芯层,蜂窝状芯层由多个横截面为六边形的筒体拼接在一起构成,每个横截面为六边形的筒体的内腔为一个蜂窝腔室,第一芯层和第二芯层的蜂窝腔室容积率在0.8-0.9之间,面板上开有多个与横截面为六边形的筒体相对应的通孔,每个通孔与横截面为六边形的筒体连通,每个通孔的横截面积小于与其相对应的筒体的横截面积的二分之一。本发明用于吸声和降噪。
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公开(公告)号:CN101962980A
公开(公告)日:2011-02-02
申请号:CN201010291586.3
申请日:2010-09-26
Applicant: 东北林业大学
IPC: E04F13/075 , B32B3/12
Abstract: 多亥姆霍兹共振器并联型蜂窝夹芯木质吸声板,属于吸声技术领域。本发明解决了现有吸声板存在腔室容积率小、吸声频带窄、吸声效果差的问题。技术要点:芯层为蜂窝状芯层,蜂窝状芯层由若干个横截面为六边形筒体拼接在一起构成的,每个六边形筒体的内腔为一个蜂窝腔室;芯层的腔室容积率大于90%,每个穿孔的轮廓线围成的穿孔形状的面积小于与其相对应的芯层上的六边形面积的二分之一,且面板上每一个小通孔与芯层上的相对应位置的蜂窝腔室相连通。本发明具有较宽的吸声频带和较好的中高频率吸声性能,在500Hz、1000Hz和2000Hz处的驻波管法吸声系数分别达到0.8、0.9和0.7;此外还具有质量轻、强重比高和装饰效果好等特点;能够节省木质资源,制备工艺简单,成本低。
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公开(公告)号:CN119287545A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411420371.5
申请日:2024-10-11
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明属于纤维制备技术领域,具体涉及一种纤维素再生丝的制备方法。本发明利用价格低廉的水合钙盐和有机羧酸形成共溶剂,随后对纤维素进行溶解和酯化,纤维素的溶解率可达到12%以上。采用“干喷湿纺”技术促进纤维素分子链高度定向,并在凝固浴分子的诱导下,自组装成纤维素凝胶丝,形成强韧的纤维素再生丝。将使用过的凝固浴收集,经过分离分别回收凝固浴和酯化体系;利用回收的酯化体系再次溶解纤维素,回收的凝固浴可以返回凝固成型的过程中继续使用,依旧可以得到强韧的纤维素再生丝。这一过程不仅证明了纤维素的溶解和纤维素再生丝的制备可以构建一个高效的闭环生产系统,同时也显示了这种方法在工业应用中的巨大潜力。
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公开(公告)号:CN119264331A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411622857.7
申请日:2024-11-13
Applicant: 东北林业大学
IPC: C08F251/02 , C08L51/02 , C08B3/04 , C08F220/56
Abstract: 本发明提供了一种纤维素基生物工程塑料、可逆塑形纤维素基生物工程塑料及其制备方法和应用,涉及工程材料技术领域。本发明利用甲酸‑氯化锌混合水溶液溶解纤维素并酯化,形成纤维素甲酸酯溶液,加入金属离子源溶液后,纤维素甲酸酯在金属离子诱导下,有效促进了纤维素分子自组装,形成纤维素甲酸酯水凝胶骨架;将纤维素甲酸酯水凝胶骨架浸入丙烯酰胺水溶液置换并原位聚合,形成纤维素‑聚丙烯酰胺超分子网络水凝胶,经有机溶剂置换定型并调控超分子网络构型,干燥,得到轻质、高强度、优异热稳定性和可降解特性的纤维素基生物工程塑料,经水塑化后重新有机溶剂置换定型,即可实现纤维素基生物工程塑料的多次可逆加工塑形。
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公开(公告)号:CN118620252A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410745298.2
申请日:2024-06-11
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 一种基于酚类DES制备高酚化、抗菌木质纤维食品包装膜的方法,它属于食品包装材料领域。本发明要解决现有传统方法提取的木质素活性不高,对金属离子的还原和封盖的效果有限以及纤维素木质素复合薄膜力学性能差的问题。方法:一、制备酚类DES;二、分离木质纤维组分以及获得高纯度纤维素;三、制备高酚化木质素;四、将高纯度纤维素与高酚化木质素溶液超声混合;五、抽滤成湿膜,将湿膜置于硝酸银水溶液中紫外照射。本发明用于制备高酚化、抗菌木质纤维食品包装膜。
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公开(公告)号:CN114288877B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202111612902.7
申请日:2021-12-27
Applicant: 东北林业大学
IPC: B01D71/10 , B01D69/02 , B01D67/00 , C02F1/44 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明水凝胶薄膜的制备领域,尤其涉及一种纳米纤维素水凝胶薄膜及其制备方法和应用。本发明提供了一种纳米纤维素水凝胶薄膜,所述纳米纤维素水凝胶薄膜由纳米纤维素及其聚集体相互交织成的网状缠结结构构成。所述纳米纤维素水凝胶薄膜的孔隙率为90~94%;所述纳米纤维素水凝胶薄膜的厚度为0.01~0.10μm。本发明提供的纳米纤维素水凝胶薄膜的超亲水性以及高的孔隙率确保了液体能快速通过,而相互交联的三维网络结构则有效的排斥纳米颗粒。而且纳米纤维素水凝胶薄膜的纳米孔缠结在一起,纳米纤维与纳米纤维束既小又不规则,与较大的纳米颗粒不匹配。因此,纳米孔并没有被纳米颗粒堵塞,液体可以流畅地通过纳米纤维素水凝胶薄膜。
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公开(公告)号:CN111056926B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201911250184.6
申请日:2019-12-09
Applicant: 东北林业大学
IPC: C07C41/26 , C07C41/46 , C07C41/09 , C07C43/23 , C07D317/22
Abstract: 本发明提供了一种抑制木质素芳基醚二聚体和/或木质素芳基醚二聚体解聚产物缩合的方法,属于木质素解聚技术领域。本发明提供的抑制木质素芳基醚二聚体和/或木质素芳基醚二聚体解聚产物缩合的方法,包括以下步骤:将木质素芳基醚二聚体与低共熔溶剂混合,将所得混合物料在加热条件下进行反应;所述低共熔溶剂为氯化胆碱、二醇和草酸的混合物。本发明以氯化胆碱、二醇和草酸的混合物作为低共熔溶剂,在无任何催化剂添加的情况下,便可实现抑制木质素芳基醚二聚体分子内/分子间缩合以及木质素芳基醚二聚体解聚产物的醛醛缩合;且所述低共熔溶剂绿色无毒,可回收,可降解。本发明提供的方法工艺简单、抑制缩合效果显著。
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