一种超疏水木材及其制备方法

    公开(公告)号:CN104441127A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410653342.3

    申请日:2014-11-18

    CPC classification number: B27K3/02 B27K3/15 B27K3/52

    Abstract: 本发明提供一种超疏水木材及其制备方法,该木材表面为聚乙烯醇膜层,所述聚乙烯醇膜层表面覆盖有均匀的TiO2/SiO2纳米结构复合膜层,TiO2/SiO2纳米结构通过羟基作用与木材/聚乙烯醇复合表面产生化学键合,所述TiO2/SiO2纳米结构复合膜层含有均匀的微米级沟槽及纳米级突起,并自组装有低表面能物质,所述超疏水木材的水滴接触角达153°,滚动角小于5°。本发明的超疏水木材制备方法具有步骤简单、反应条件易于实现的特点,并且可以大面积反应制备,无需后续低表面能物质修饰,反应条件容易控制,成本较低,清洁无污染。本发明中制备的超疏水木材,在具有超疏水性的同时,还有良好的耐老化性能。

    一种高强高韧、光热性能可调控的透明竹材建筑材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119526531A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202510006907.7

    申请日:2025-01-03

    Abstract: 本发明提出了一种高强高韧、光热性能可调控的透明竹材建筑材料及其制备方法,属于建筑材料技术领域。包括:(1)以展平竹板材为原料,选取碱性亚硫酸钠蒽醌甲醇混合试剂作为竹材组织软化膨胀、木质素反应解聚溶出的介质,置于高压反应釜中高温处理后用清水洗净;(2)将步骤(1)中处理后的竹板材转移至二氧化氯溶液中处理,洗净;(3)将步骤(2)中处理后的竹板材转移至恒温压力成型设备模具中,通过低温压制处理得到透明竹材。采用本方法制备的透明竹材,不仅可以用于建筑的窗户、天窗,也可用于内装饰、室内隔断等,通过有效调节太阳辐射的透过率,减少室内温度波动,降低空调和照明的能耗,从而为建筑节能和可持续发展做出更大的贡献。

    OER复合电催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN110280271B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN201910491084.6

    申请日:2019-06-06

    Abstract: 本发明公开了一种OER复合电催化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)将镍源、铁源和硫脲混合均匀,再加入纳米纤维素悬浮液,搅拌1‑4h得到均匀混合溶液;(2)将步骤(1)中得到的均匀混合溶液进行水热反应,自然冷却得到水凝胶;(3)将步骤(2)中得到的水凝胶进行真空冷冻干燥,得到多孔气凝胶材料;(4)将步骤(3)中得到的多孔气凝胶材料进行煅烧,即得到OER复合电催化剂。本发明中制备的过渡金属/碳复合电催化剂,具有优异的OER电催化性能和稳定性。在244mV的‑2过电势下就可以达到电流密度为10mA·cm ,过电势比商用的贵金属氧化物(RuO2)低66mV。

    一种具有不同润湿性的光催化复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113976156A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111214524.7

    申请日:2021-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种具有不同润湿性的光催化复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将光催化半导体加入无水乙醇中,超声分散,获得光催化半导体的乙醇分散溶液;(2)将氢氧化钠和硅烷偶联剂加入无水乙醇中,一次超声分散,再加入光催化半导体的乙醇分散溶液,二次超声分散,获得偶联剂的水解修饰溶液;(3)将偶联剂的水解修饰溶液均匀的涂覆于基底材料表面,并于室温风干,即得到所述光催化复合材料。本发明为调控光催化复合材料表面润湿性提供了一种新策略。通过引入硅烷偶联剂修饰光催化剂,并与光催化剂表面的羟基发生脱水反应,实现催化材料的低表面能修饰,进而调控光催化复合材料表面润湿性。

    孔径可调的柔性电极材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109742405B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201811638211.2

    申请日:2018-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种孔径可调的柔性电极材料,所述柔性电极材料为双重网络碳结构,双重网络碳结构包括一级多孔网络碳骨架,所述一级多孔网络碳骨架的孔隙中还填充有二级多孔网络碳骨架,所述柔性电极材料的孔径大小为10~1500nm。本发明还相应提供一种上述孔径可调的柔性电极材料的制备方法、应用。本发明的柔性电极材料具有双重网络结构,可以轻易实现柔性电极材料的孔径大小的调节,为电极材料后续的进一步负载其他高活性物质提供了良好的基础。另外,本发明中,柔性电极材料柔性的可折叠能力、弹性性能、电化学性能优异。

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