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公开(公告)号:CN105694210A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610079786.X
申请日:2016-02-04
Applicant: 中南林业科技大学
CPC classification number: C08L23/12 , C08J3/05 , C08J2323/12 , C08J2327/06 , C08J2355/02 , C08J2497/02 , C08L27/06 , C08L55/02 , C08L2201/08 , C08L2205/16 , C08L97/02 , C08K5/42 , C08K5/54
Abstract: 本发明公开了一种植物纳米纤维增强非水溶性聚合物复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将非水溶性聚合物研磨成细小颗粒后分散于分散剂溶液中,形成非水溶性聚合物混合液;(2)对非水溶性聚合物混合液进行剪切分散和微射流纳米均质化处理,得到非水溶性聚合物悬浮液;(3)将非水溶性聚合物悬浮液与植物纳米纤维胶体混合并分散均匀,得到非水溶性聚合物和植物纳米纤维的混合悬浮液;(4)将非水溶性聚合物和植物纳米纤维的混合悬浮液进行干燥、造粒、成型,即得到植物纳米纤维增强非水溶性聚合物复合材料。本发明的制备方法解决了植物纳米纤维在非水溶性聚合物基体中易团聚、界面融合差、难以充分发挥纳米纤维增强效果的关键问题。
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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
Applicant: 中南林业科技大学
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。
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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
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: B27K9/00
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。
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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
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: B01J27/043 , C25B1/04 , C25B11/06
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。
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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
Applicant: 中南林业科技大学
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。
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公开(公告)号:CN107984561B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201711243163.2
申请日:2017-11-30
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: B27D1/04 , B27D1/08 , C09J161/32 , C09J11/04 , C09J11/06 , B32B21/14 , B32B21/13 , B32B7/12 , B32B37/12 , B32B37/10 , B32B37/06
Abstract: 本发明公开了一种环保胶合板,包括表板、胶黏体系层与芯板,所述表板与芯板通过胶黏体系层粘结成一整体,所述胶黏体系层包括辅热添加剂、脲醛树脂胶黏剂与辅热催化剂,所述环保胶合板的甲醛释放量<0.43mg/L。本发明还提供一种上述环保胶合板的制备方法。本发明中采用辅热手段一般胶合板热压温度可降低5~15℃,能耗更低。另外,本发明中制备得到的胶合板的甲醛释放量明显降低。
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公开(公告)号:CN108659237B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201810497245.8
申请日:2018-05-22
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: C08J3/075 , C08B15/02 , C08F251/02 , C08F220/28 , C08G73/02 , C08G73/06 , G01K7/16
Abstract: 本发明公开了一种导电性能随温度调谐的纳米纤维复合水凝胶,至少由5~10质量份的2‑甲基‑2‑丙烯酸‑2‑(2‑甲氧基乙氧基)乙酯、5~10质量份的甲氧基聚乙二醇甲基丙烯酸酯和0.5~8质量份纳米纤维素胶体加热聚合后,再与0.1~2质量份的导电高分子单体聚合得到。该纳米纤维复合水凝胶,在纳米纤维增强温敏型水凝胶基体上合成导电高分子聚合物,同时具备灵敏的温度敏感性能和优异的导电性能,其导电性能可随温度变化而变化,且由于纳米纤维及刚性导电高分子的引入,增加了水凝胶的力学强度;此外,水凝胶可变的形状、尺寸可以满足较多场合的应用需求,在柔性智能材料、肌肉仿生等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN107987763B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201711243175.5
申请日:2017-11-30
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: C09J161/24 , C09J11/04 , C09J11/08 , B27D1/08 , C08G12/12
Abstract: 本发明公开了一种低甲醛释放脲醛树脂胶黏剂,包括由甲醛与尿素反应得到的脲醛树脂、脲醛树脂改性剂、纳米纤维素与添加剂聚乙烯醇,所述脲醛树脂胶黏剂中游离甲醛含量<0.6%。本发明还相应提供了一种上述低甲醛释放脲醛树脂胶黏剂的制备方法及应用。本发明制得的脲醛树脂胶黏剂或胶合板中游离甲醛低,具有低的甲醛释放量。
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公开(公告)号:CN109360739B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201811543568.2
申请日:2018-12-17
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: H01G11/24 , H01G11/26 , H01G11/86 , H01G11/30 , H01G11/36 , H01G11/46 , H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/62 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种负载镍/氧化镍的碳纳米纤维电极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将纳米木质纤维分散于超纯水中,真空抽滤后干燥得到纳米木质纤维薄膜;(2)将步骤(1)中得到的纳米木质纤维薄膜置于镍盐溶液中浸泡后取出干燥,再高温碳化处理得到镍/碳纳米纤维薄膜材料;(3)将步骤(2)中得到的镍/碳纳米纤维薄膜材料通过电氧化处理即得到负载镍/氧化镍的碳纳米纤维电极材料。本发明将氧化镍与碳纳米纤维相结合,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。
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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
Applicant: 中南林业科技大学
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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