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公开(公告)号:CN107128895B
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201710401948.1
申请日:2017-05-31
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: C01B32/05 , C01B32/194 , B82Y40/00
CPC classification number: C01B32/182 , B82Y40/00 , C01B32/194 , C01P2006/10 , C01P2006/16 , C08J3/2053 , C08J5/18 , C08J9/00 , C08J2301/02 , C08J2361/00 , C08K3/042 , C08L61/06 , D21H11/12 , D21H13/08 , D21H13/50 , D21H15/02 , D21H17/56 , D21H21/08 , C08L1/02
Abstract: 本发明公开了一种高强度网络结构纳米载体材料的制备方法,包括如下步骤:将纳米纤维素溶液、石墨烯混合,在超声波粉碎仪中超声破碎,得纳米纤维素/石墨烯悬浮液;将该悬浮液与酚醛树脂胶混合搅拌,得纳米纤维素/石墨烯/酚醛树脂悬浮液;将纳米纤维素/石墨烯/酚醛树脂悬浮液注入模具中,置于冷冻干燥机中冷冻,分两段真空干燥,得纳米纤维素/石墨烯/酚醛树脂气凝胶;将该气凝胶在马弗炉中预热固化,然后在管式炉中高温热分解处理,即得具有高强度网络结构的纳米载体材料。该制备方法简单便捷,成本低,环保绿色,具有很好的应用前景,所得载体材料具有较强的耐水性能,力学性能高,可以承载较多的活性物质。
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公开(公告)号:CN109801792A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910031865.7
申请日:2019-01-14
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种碳包覆氧化铁电极材料的制备方法,所述电极材料包括多孔的碳质三维网状结构基体,所述碳质三维网状结构基体中包覆有氧化铁FeOx,包括以下步骤:(1)将纳米纤维素溶液和硝酸铁混合,搅拌溶解得到纳米纤维素/硝酸铁混合悬浮液;(2)将纳米纤维素/硝酸铁混合悬浮液进行冷冻、真空干燥处理得到纳米纤维素/硝酸铁气凝胶;(3)将纳米纤维素/硝酸铁气凝胶在氮气保护下进行碳化处理,即得到碳包覆氧化铁电极材料。本发明的电极材料以多孔的碳质三维网状结构为基体,使得纳米氧化铁能很好的附着在上面,并且有碳层包覆,纳米氧化铁不因为体积变化,从而团聚,粉碎,脱落,产品的电化学性能稳定,比电容高。
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公开(公告)号:CN109360738A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811543566.3
申请日:2018-12-17
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种负载镍/氧化镍的纳米木质纤维碳气凝胶电极的制备方法,包括以下步骤:(1)将纳米木质纤维溶液与镍盐溶液混合均匀,冷冻干燥后得到镍盐-纳米木质纤维气凝胶;(2)将镍盐-纳米木质纤维气凝胶经高温碳化处理得到镍/纳米木质纤维气凝胶材料;(3)利用镍/纳米木质纤维气凝胶材料制备镍/纳米木质纤维碳电极片;(4)将镍/纳米木质纤维碳电极片通过电氧化处理即得到负载镍/氧化镍的纳米木质纤维碳气凝胶电极。本发明通过联合调控碳气凝胶电极的制备工艺,将氧化镍与碳纤维材料相复合,结合两者的优异性能,弥补了单一电极材料的使用限制,大大增加了电极材料的电化学性能,电极具有良好的导电性又具有优异的电容性。
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公开(公告)号:CN105694110B
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201610051108.2
申请日:2016-01-26
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种孔径可调的纤维素与蒙脱土纳米复合载体材料的制备方法,包括以下步骤:先通过酸水解法制得纳米纤维素悬浮液,然后将蒙脱土加入到表面活性剂的饱和溶液中制得蒙脱土悬浮液,再将纳米纤维素悬浮液与蒙脱土悬浮液搅拌混合均匀后进行循环剪切均质,得到纤维素/蒙脱土纳米悬浮液;纤维素/蒙脱土纳米悬浮液经超声分散、冷冻干燥和真空干燥处理后,得到孔径可调的纤维素与蒙脱土纳米复合载体材料。本发明的制备方法操作简单,可控性强,生产成本低;制得的纳米复合载体材料的孔径尺寸为0.1μm~0.5μm,比表面积为40~100m2/g,该材料可自然降解,对环境无害,可作为不同尺寸和不同形态的活性材料载体。
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公开(公告)号:CN119750551A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411695548.2
申请日:2024-11-25
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明的属于纳米材料储能技术领域,提供一种氮掺杂纤维素基碳纳米载体材料及其制备方法及应用,制备方法包括以下步骤:(1)预处理纳米纤维素溶胶,得到分布均匀的纳米纤维素溶液;(2)将纳米纤维素溶液冷冻,真空干燥,得到纳米纤维素气凝胶;(3)将纳米纤维素气凝胶惰性氛围下预炭化处理,冷却得到纳米纤维素碳气凝胶;(4)将步纳米纤维素碳气凝胶置于尿素粉末中,惰性氛围下高温气相沉积,得到氮掺杂纳米纤维素基碳纳米载体材料。本发明选用的碳纳米载体材料原材料为植物纤维,具有很强的力学强度,来源广泛,成本低廉,制备得到的氮掺杂纤维素基碳纳米载体材料有良好的表面润湿性能,优异的导电性和稳定性能。
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公开(公告)号:CN115318289A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210787341.2
申请日:2022-07-04
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种具有室内光催化降解甲醛的木基复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将氟钛酸铵、尿素和铜盐加入水溶液中,搅拌均匀得到反应液;(2)将步骤(1)中的反应液与木质基底材料混合,在密闭条件下进行恒温加热处理,得到改性木质基底材料;(3)将步骤(2)得到的改性木质基底材料自然冷却至室温,进行洗涤、干燥即得到负载有Cu/TiO2光催化剂的木基复合材料。本发明还提供一种由上述的制备方法制备得到的负载有Cu/TiO2光催化剂的木基复合材料及其应用。本发明的负载有Cu/TiO2光催化剂的木基复合材料在密闭条件下通过特定的一步水热反应,有利于复合材料可循环使用性的提高。
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公开(公告)号:CN115041238A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210653177.6
申请日:2022-06-09
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于纳米纤维素角质化耦合的光催化涂层稳定强化方法,包括以下步骤:(1)将纳米纤维素加水搅拌得到纳米纤维素分散溶液;(2)在步骤(1)中得到的纳米纤维素分散溶液中加入光催化剂,搅拌分散得到纳米纤维素耦合强化的光催化涂料;(3)将步骤(2)中得到的光催化涂料涂覆于木材表面,干燥即得到纳米纤维素角质化耦合的光催化涂层。本发明通过纳米纤维素组装构建光催化涂料,能够有效地保证光催化涂料的静置稳定性和操作便捷性。本发明提供的纳米纤维素耦合强化光催化涂层的方法对光催化剂固有光吸收特性和催化特性具有微弱影响。此外,本发明提供的纳米纤维素耦合强化光催化涂层的方法能显著强化催化异质界面的结合。
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公开(公告)号:CN111153448B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN201911376737.2
申请日:2019-12-27
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种竹/木基纳米纤维素限域过渡金属氧化物电极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将竹/木基纳米纤维素悬浮液、过渡金属盐和尿素搅拌溶解混合后进行水热反应,得到水凝胶;(2)将水凝胶进行冷冻、真空冷冻干燥处理,得到气凝胶;(3)将气凝胶高温热解处理,得到过渡金属/碳气凝胶;(4)将过渡金属/碳气凝胶在空气中低温煅烧氧化处理,得到竹/木基纳米纤维素限域过渡金属氧化物电极材料。本发明提供一种竹/木基纳米纤维素限域过渡金属氧化物电极材料的应用。本发明中,竹/木基纳米纤维素限域过渡金属氧化物电极材料的结构形貌和尺寸可以精准调控,可制备出具有良好结构形貌和尺寸的电极材料并达到优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN113436905A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110709694.6
申请日:2021-06-25
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: H01G11/32 , H01G11/44 , H01G11/46 , H01G11/24 , H01G11/86 , H01M4/36 , H01M4/52 , H01M4/583 , H01M4/62
Abstract: 本发明公开了一种碳/氧化镍复合电极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将纳米纤维素悬浮液、壳聚糖溶液和金属镍盐充分搅拌溶解混合后,得到纳米纤维素/金属镍离子水凝胶;(2)将纳米纤维素/金属镍离子水凝胶进行冷冻、真空冷冻干燥处理,得到纳米纤维素/金属镍离子气凝胶;(3)将纳米纤维素/金属镍离子气凝胶在保护性气氛下高温热解处理,得到碳/金属镍;(4)将碳/金属镍进行电氧化活化处理,即得到碳/氧化镍复合电极材料。本发明利用竹/木基纳米纤维素作为碳源结构骨架,并引入壳聚糖,最终制备出电化学性能优良的纳米纤维素衍生碳嵌固氧化镍电极材料。
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公开(公告)号:CN108630462A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810496063.9
申请日:2018-05-22
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维基一体化薄膜超级电容器的制备方法,包括以下步骤:将聚乙烯醇(PVA)的水溶液加入纤维素纳米纤维(CNFs)的水分散液中并分散均匀,得到PVA与CNFs的混合液;取异丙醇加入PVA与CNFs的混合液,搅拌均匀后,将混合液通过冻融法得到高离子电导率纳米纤维基水凝胶膜;将导电材料与PVA混合均匀后涂覆在纳米纤维基水凝胶膜两侧,再次通过冻融法形成导电凝胶层,制得纳米纤维基一体化薄膜超级电容器。通过该方法制备得到的一体化薄膜超级电容器具有良好的生物相容性、柔韧性与优异的储电性能,可应用于可穿戴储能器件领域。
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