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公开(公告)号:CN119081151A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411369289.4
申请日:2024-09-29
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明涉及一种木质素基高内相Pickering乳液及其制备方法,属于Pickering乳液技术领域。为解决以未改性的木质素纳米颗粒作稳定剂无法获得稳定的O/W高内相Pickering乳液的问题,本发明提供了一种O/W水包油型木质素基高内相Pickering乳液,水相为含有球形木质素纳米颗粒和PVP的超纯水悬浮液,水相和油相的体积比为25:75。本发明制备的木质素基高内相Pickering乳液在室温下不受干扰储存7天后,没有观察到乳液体系出现脱油等变化,这表明在高油负荷和低稳定剂添加的情况下,木质素基高内相Pickering乳液实现了优异的储存稳定性。
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公开(公告)号:CN112551644B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202011372247.8
申请日:2020-11-30
Applicant: 东北林业大学
IPC: B01D71/10 , C02F101/30 , C02F101/32 , C02F103/30
Abstract: 一种能够同步乳液分离和染料降解的钯‑纤维素膜的制备方法,它涉及一种钯‑纤维素膜的制备方法。本发明要解决钯纳米粒子易团聚导致性能下降,现有油水乳液分离性能不佳,及使用过程中膜通量快速下降的问题。制备方法:一、制备纤维素膜;二、负载钯粒子;三、干燥。本发明用于能够同步乳液分离和染料降解的钯‑纤维素膜的制备方法。
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公开(公告)号:CN112125375A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202011010367.3
申请日:2020-09-23
Applicant: 东北林业大学
IPC: C02F1/40 , C02F1/00 , B01D17/022 , C02F101/30 , C02F101/32
Abstract: 一种能够同步油水分离和染料降解的钯‑木材膜的制备方法,它涉及一种钯‑木材膜的制备方法。本发明解决亲水膜孔易被油污堵塞而导致的膜通量下降的问题,油水分离膜和吸油材料只能物理吸附有限的染料并不能降解染料的问题。制备方法:一、制备预处理后的原料;二、负载钯粒子;三、干燥。本发明用于能够同步油水分离和染料降解的钯‑木材膜的制备。
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公开(公告)号:CN108579128B
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201810486451.9
申请日:2018-05-18
Applicant: 东北林业大学
IPC: B01D17/022 , B01D17/04
Abstract: 本发明属于材料表面改性、复合新材料技术领域,尤其涉及一种超疏水超亲油麻布袋的制备方法。本发明首先将麻布袋和由棉花、海绵或木质纤维素粉组成的吸附材料进行预处理,然后用甲苯、热塑性弹性体、硅橡胶和纳米疏水二氧化硅颗粒按一定质量比配制成的混合溶液浸渍经预处理过的麻布袋得到超疏水麻布袋,将预处理过的吸附材料装入超疏水麻布袋得到超疏水超亲油麻布袋。本发明制备的超疏水超亲油麻布袋能够同时实现水表面粘性浮油的收集以及油包水乳液的快速分离,并且完成油吸附的分离体系经过简单挤压且通过乙醇简单清洗并烘干后可以重复使用,高效环保,可以广泛应用于海洋溢油处理、工业污水净化、食品废油处理等方面。
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公开(公告)号:CN105602529B
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201610017635.1
申请日:2016-01-12
Applicant: 宜华生活科技股份有限公司 , 东北林业大学
IPC: C09K5/06
Abstract: 本发明是以木屑为支撑材料制备定型相变储能材料的方法,包括以下步骤:1)将木屑加入到质量分数为70%‑99.6%丙酮中,除去木屑当中的杂质,所得木屑放烘箱中烘至恒重;2)将木屑、聚乙二醇、膨胀石墨分别分散到无水乙醇当中,搅拌使其分散均匀;3)将木屑、聚乙二醇、膨胀石墨三种分散液混合,加温、磁性搅拌使聚乙二醇、木屑和膨胀石墨三者充分接触;将所得产物烘干、研磨过筛得到定型相变储能材料。优点:以杨木木屑作为支撑材料,所制备的定型相变材料具有生物降解特性,可以承载的76.2%的聚乙二醇,良好的储热性能、导热性能和能力。装置、工艺简单,反应条件温和,资金投入少,制备周期可在24 h内完成,有广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN106381690A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201610811070.4
申请日:2016-09-08
Applicant: 东北林业大学
IPC: D06M11/83 , D06M15/55 , D06M15/564 , D06M10/02 , D06M13/513 , D06B1/02 , D21H21/36 , D06M101/06
CPC classification number: D06M11/83 , D06B1/02 , D06M10/025 , D06M13/513 , D06M15/55 , D06M15/564 , D06M16/00 , D06M2101/06 , D21H21/36
Abstract: 冷等离子体预处理制备高强度抗菌油水分离型材料的方法,属于功能材料技术领域。本发明步骤为:载银二氧化硅粒子的制备;基材的冷等离子体预处理;喷涂处理液的配置;处理液的喷涂;配置疏水性改性液并处理,最终得到高强度抗菌油水分离型材料。本发明制备的载银二氧化硅粒子尺寸稳定,分布均匀,增大了基材纤维表面纳米银与有害细菌的接触比例,使产品获得最优的抗菌效果;等离子体处理有效去除基材纤维表面浆料,使纤维粗糙化,增强了纤维与树脂胶的粘结性;树脂胶的存在固定了载银二氧化硅粒子于基材纤维表面的分布,使其难以脱落,充分发挥其抗菌效果;最终制得的产品具备优异的油水分离效果,未来在医疗、油水处理等领域将有较大的应用前景。
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公开(公告)号:CN106319466A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610891198.6
申请日:2016-10-12
Applicant: 东北林业大学
CPC classification number: C23C14/35 , C23C14/205 , C23C14/5846 , C23C22/52
Abstract: 在竹材表面仿生制备高粘附超疏水的方法,本发明涉及一种竹材上制备高粘附超疏水表面的方法,它为了解决目前在竹材表面构筑超疏水的方法工序复杂,疏水粘附性能较低的问题。制备高粘附超疏水的方法:一、对竹材进行清洗;二、竹材放置到磁控溅射装置的腔体内,以铜靶作为靶材,预溅射10~20分钟,然后调节射频功率为300~400W,反溅射功率为5~10W,溅射压强为1.0~1.5Pa进行溅射镀膜;三、将表面镀膜的竹材放置于硬脂酸溶液中浸泡,最后进行干燥。本发明在竹材表面构筑高粘附超疏水表面,具有良好的高粘附超疏水性能,水液滴在高粘附超疏水表面的接触角为153°。
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公开(公告)号:CN105602529A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610017635.1
申请日:2016-01-12
Applicant: 广东省宜华木业股份有限公司 , 东北林业大学
IPC: C09K5/06
CPC classification number: C09K5/063
Abstract: 本发明是以木屑为支撑材料制备定型相变储能材料的方法,包括以下步骤:1)将木屑加入到质量分数为70%-99.6%丙酮中,除去木屑当中的杂质,所得木屑放烘箱中烘至恒重;2)将木屑、聚乙二醇、膨胀石墨分别分散到无水乙醇当中,搅拌使其分散均匀;3)将木屑、聚乙二醇、膨胀石墨三种分散液混合,加温、磁性搅拌使聚乙二醇、木屑和膨胀石墨三者充分接触;将所得产物烘干、研磨过筛得到定型相变储能材料。优点:以杨木木屑作为支撑材料,所制备的定型相变材料具有生物降解特性,可以承载的76.2%的聚乙二醇,良好的储热性能、导热性能和能力。装置、工艺简单,反应条件温和,资金投入少,制备周期可在24h内完成,有广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN103952945B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201410205914.1
申请日:2014-05-15
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 一种耐磨损的超疏水滤纸的制备方法,属于材料表面改性技术领域。所述方法步骤如下:一、滤纸用乙醇超声清洗;二、将滤纸浸泡于环氧树脂溶液中;三、将环氧化的滤纸浸泡于聚乙烯亚胺溶液中;四、将粘附一层聚乙烯亚胺聚合物的滤纸浸泡于分散有3-缩水甘油醚氧基丙基三甲氧基硅烷改性后的亚微级二氧化硅水溶液中;五、重复操作步骤三到四;最后,将滤纸浸泡在硬脂酸疏水改性液中,干燥后得到了耐磨损的超疏水滤纸。本发明的方法工艺简单,经济成本低,周期短,能耗小,无需复杂的专用设备,易于实现大规模工业生产。
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公开(公告)号:CN105344132A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510696202.9
申请日:2015-10-22
Applicant: 东北林业大学
IPC: B01D17/022 , D06M13/352 , D06M15/564 , D06M13/148 , D06M13/517
CPC classification number: B01D17/0202 , C02F1/40 , C02F2103/00 , D06M13/148 , D06M13/352 , D06M13/517 , D06M15/564 , D06M2200/12
Abstract: 本发明公开了一种基于单组份聚氨酯制备超疏水超亲油网布材料的方法,属于功能材料技术领域。本发明要解决传统油水分离材料制备过程繁琐,不耐水流冲刷等缺陷。本发明的方法是先将网布材料浸入到一定浓度的单组份聚氨酯/N-甲基吡咯烷酮混合溶液中,随后将网布取出放入含一定浓度丙三醇的水溶液中,再经过疏水改性剂改性获得超疏水超亲油网布材料。本发明的方法简单,不需要任何复杂的设备,原料易得,生产周期短,适于大规模的生产。本发明与的水接触角大于150°,滚动角小于10°,与油品的接触角为0,从而使其可应用于油水分离领域。本发明的方法处理后的网布具有良好的抵抗水流冲击能力,具有良好的应用前景。
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