磁性元素掺杂CdS纳米棒的制备方法

    公开(公告)号:CN101994156A

    公开(公告)日:2011-03-30

    申请号:CN201010580798.3

    申请日:2010-12-09

    Abstract: 磁性元素掺杂CdS纳米棒的制备方法,它涉及磁性元素掺杂CdS纳米棒的制备方法。它解决了磁性元素掺杂CdS纳米棒反应条件苛刻,需要特殊设备,制备复杂,产物的形貌及光学性质难于控制等问题。方法:一、向高沸点溶剂中加入含镉硫无机分子簇和磁性元素的前体;二、热解合成,并沉淀离心;三、纯化、真空干燥;四、用吡啶进行表面配体交换。本发明可用于制备磁性元素掺杂CdS纳米棒。

    一种模块化组装光固化水性木器乳液涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119823602A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510035668.8

    申请日:2025-01-09

    Abstract: 本发明涉及一种模块化组装光固化水性木器乳液涂料及其制备方法,属于水性木器乳液涂料技术领域。为解决现有光固化水性木器涂料合成改性方法不统一导致产品性能不稳定及成本高的问题,本发明提供了模块化组装光固化水性木器乳液涂料的制备方法,步骤包括制备核壳乳胶粒和组装Pickering乳液。本发明通过模块化组装制备光固化水性木器乳液涂料的方法具有良好的普适性,能有效的将不同油溶性物质引入水性涂料中。通过模块化组装方式可增强分子间作用力,从而有效提高乳液稳定性。本发明进一步以双键功能化乳胶粒为稳定粒子,通过功能化乳胶粒和光固化油相的协同作用,极大的提高了涂膜固化速度,并显著改善漆膜性能。

    一种室温无压下粘接木材的生物质胶黏剂的制备方法及其粘接方法

    公开(公告)号:CN119220199A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411350507.X

    申请日:2024-09-26

    Abstract: 一种室温无压下粘接木材的生物质胶黏剂的制备方法及其粘接方法,它属于木材加工领域。本发明要解决现有生物质胶黏剂存在粘度较大、粘结强度低、耐水性差、工艺复杂的问题。方法:一、对薄木片表面进行处理以脱除部分木质素和半纤维素;二、将预处理后的薄木片浸渍于纤维素溶剂体系中浸泡全溶解。粘接方法:将室温无压下粘接木材的生物质胶黏剂涂覆于木材待粘接面上,然后对接,室温下在水中浸渍,最后室温干燥,即完成粘接方法。本发明用于室温无压下粘接木材的生物质胶黏剂的制备及其粘接。

    一种高性能P型离子热电材料、热电电池及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115926009A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211687107.9

    申请日:2022-12-27

    Abstract: 本发明涉及一种高性能P型离子热电材料、热电电池及其制备方法与应用,属于热电材料技术领域。为解决现有热电材料成本高的问题,本发明提供了一种高性能P型离子热电材料的制备方法,去除天然竹片中的木质素和半纤维素,漂白清洗后得到竹纤维材料;对竹纤维材料进行定向氨基化处理,得到P型离子热电材料。本发明提供了一种低成本的高性能可持续的P型离子热电材料,通过引入带正电荷的离子传输通道来赋予FeCl3/FeCl2电解质溶液离子快速传输的能力并保持良好的热电性能,所构建的热电材料在具有持续稳定电压输出的同时,还具备较大的输出功率和电流密度,为制备高输出性能的P型离子热电材料提供了新的途径。

    一种纳米级甲壳素基耐环境变化的HIPPEs制备方法

    公开(公告)号:CN115678041A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211456203.2

    申请日:2022-11-21

    Abstract: 本发明涉及乳液制备领域,公开了一种纳米级甲壳素基耐环境变化的HIPPEs制备方法,所述方法包括如下步骤:将纳米甲壳素原液稀释至所需质量浓度,将纳米纤维素纤维原液稀释至所需质量浓度;将纳米甲壳素溶液与纳米纤维素纤维溶液混合,得到悬浮液;取悬浮液和油脂于离心管中,使用混匀仪混合并使用高速分散机进行预乳化处理,制备出油含量为40‑60%的初乳化乳液;继续加入适量油且混合均匀,制备得到纳米级甲壳素基耐环境变化的HIPPEs。本发明解决了现有纳米甲壳素颗粒在较高pH环境下,不能用来制备乳液或使体系变得不稳定的问题。

    一种用于CO2吸附的木质基多孔碳材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113428854B

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202110925188.0

    申请日:2021-08-12

    Abstract: 一种用于CO2吸附的木质基多孔碳材料的制备方法,它属于CO2吸附材料领域。本发明要解决的技术问题为制备方法简单的用于CO2吸附的木质基多孔碳材料。本发明称取一定量的桉木木粉于三口瓶中,加入脱木素溶剂,加热搅拌后得到混合物中加入丙酮溶剂搅拌随后过滤掉丙酮溶剂并用蒸馏水洗涤后,真空干燥得到脱木素木粉,然后加入活化剂,混合均匀后,加入蒸馏水搅拌均匀后,在50~70℃下烘干得到活化后的木粉在气体保护下于管式炉中加热至500~900℃,并保持1~3h,冷却后用盐酸溶液及蒸馏水洗涤后,在50~70℃下干燥24~36h,得到一种用于CO2吸附的木质基多孔碳材料。本发明步骤简单,设备要求低。

    一种生物质衍生等级高介孔碳材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113772657A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111136638.4

    申请日:2021-09-27

    Abstract: 一种生物质衍生等级高介孔碳材料及其制备方法,它属于介孔碳材料技术领域。本发明要解决的技术问题为提高碳材料的介孔比率。本发明将HCPCP和NaOH加入去离子水中,加热搅拌使其溶解,后再加入木粉搅拌,将得到的产物旋转蒸发并高温下烘干。干燥后的木粉进行预碳化处理,再加入NaOH二次活化,得到第二混合物烘干,然后在氮气气氛下高温碳化,反应后的产物用稀盐酸和去离子水洗涤并烘干,得到一种生物质衍生等级介孔碳材料。本发明生物质衍生等级介孔碳材料,具有高介孔占比率,以及相互贯通的结构,为木材等低值生物质原料转化为生物质衍生等级先进介孔碳材料提供了一种简便、大规模的替代途径。

    一种用于CO2吸附的木质基多孔碳材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113428854A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110925188.0

    申请日:2021-08-12

    Abstract: 一种用于CO2吸附的木质基多孔碳材料的制备方法,它属于CO2吸附材料领域。本发明要解决的技术问题为制备方法简单的用于CO2吸附的木质基多孔碳材料。本发明称取一定量的桉木木粉于三口瓶中,加入脱木素溶剂,加热搅拌后得到混合物中加入丙酮溶剂搅拌随后过滤掉丙酮溶剂并用蒸馏水洗涤后,真空干燥得到脱木素木粉,然后加入活化剂,混合均匀后,加入蒸馏水搅拌均匀后,在50~70℃下烘干得到活化后的木粉在气体保护下于管式炉中加热至500~900℃,并保持1~3h,冷却后用盐酸溶液及蒸馏水洗涤后,在50~70℃下干燥24~36h,得到一种用于CO2吸附的木质基多孔碳材料。本发明步骤简单,设备要求低。

    一种GMA接枝改性聚醋酸乙烯酯基反向核壳乳液及其制备方法

    公开(公告)号:CN108276536A

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201810102052.8

    申请日:2018-02-01

    Abstract: 一种GMA接枝改性聚醋酸乙烯酯基反向核壳乳液及其制备方法,它属于乳液胶黏剂技术领域。本发明主要由第一核层单体、第二核层单体、壳层单体、接枝单体、复合乳化剂、引发剂、pH缓冲剂、去离子水、功能单体制成,所述的第一核层单体为醋酸乙烯酯,所述的第二核层单体为丙烯酸丁酯,所述的壳层单体为苯乙烯,所述的接枝单体为马来酸酐,所述的复合乳化剂为PCA507和PCA078的混合物,所述的引发剂为过硫酸铵,所述的pH缓冲剂为NaHCO3,所述的功能单体为甲基丙烯酸缩水甘油酯。本发明所使用的原材料廉价易得,所制备的功能单体GMA改性的核壳型复合乳液型胶黏剂无毒,无害,生产使用工艺简单,可直接用作水性胶黏剂。

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