超疏水防腐木材的制备方法

    公开(公告)号:CN109676722A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201910044599.1

    申请日:2019-01-17

    Abstract: 本发明公开了一种超疏水防腐木材的制备方法,包括以下步骤:(1)将一水合乙酸铜加入水中溶解,微热搅拌下加入葡萄糖和PVP,并继续搅拌得到反应溶液;(2)将步骤(1)中的反应溶液加入密闭容器中,再将木材基体放入上述密闭容器的反应溶液中,加热浸渍,再取出木材基体,用去离子水浸洗,烘干得到备用木材基体;(3)将乙烯基三乙氧基硅烷水解得到水解体系;(4)将备用木材基体放入水解体系中浸渍,干燥后即得到超疏水防腐木材。本发明中,超疏水涂层与纳米Cu2O粒子相结合,超疏水涂层的存在利于纳米Cu2O粒子作用效果的持久长续,二者协同作用,使得超疏水防腐木材的防腐、抑菌效果更好且发挥作用效果时间更长、更持久。

    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

    公开(公告)号:CN105694210B

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201610079786.X

    申请日:2016-02-04

    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。

    一种木材刨片基柔性电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106205780B

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201610622705.6

    申请日:2016-08-01

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明提供了一种木材刨片基柔性电极材料的制备方法,包括以下步骤:将木材沿轴向进行刨片,得到木材刨片;将木材刨片置于碱性溶液中,进行活化处理;取碳纳米管和导电高分子单体在水溶液中搅拌并混合均匀,得到混合溶液,将混合溶液加入到纳米纤维素溶液中,滴加无机酸溶液,搅拌并超声分散,得到粘稠液体;将粘稠液体均匀涂布在木材刨片的表面,常温下风干;将木材刨片浸入氧化剂和无机酸的混合溶液中,低温条件下反应;反应完后将木材刨片取出,依次用无水乙醇和去离子水洗涤,自然晾干,得木材刨片基柔性电极材料。该制备方法工艺简单、操作方便、生产成本低,由该方法制备得到的电极材料具有良好的柔性和电化学性能稳定性。

    一种纳米纤维素复合温敏型水凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN107266635A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710402044.0

    申请日:2017-05-31

    CPC classification number: C08F283/065 C08F251/02 C08F2220/282

    Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维素复合温敏型水凝胶及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:将纤维素纳米纤丝胶体、2-甲基-2-丙烯酸-2-(2-甲氧基乙氧基)乙酯、甲氧基聚乙二醇甲基丙烯酸酯混合均匀,得到混合液体A;将混合液体A进行脱气处理和超声分散处理,得到混合液体B;向混合液体B中通入氮气后,加入引发剂,在水浴中搅拌均匀,得到所述纳米纤维素复合温敏型水凝胶。通过该制备方法制备得到的纳米纤维素复合温敏型水凝胶刚度较大、弹性好、生物相容性好,其凝胶强度和破裂强度均较高,其温敏性能不受纤维素纳米纤丝加入量的影响,该纳米纤维素复合温敏型水凝胶在智能温度传感、药物控释、人造肌肉等领域具有良好的应用前景。

    一种利用3D打印技术制备超疏水木材的方法

    公开(公告)号:CN104441091A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410653267.0

    申请日:2014-11-18

    CPC classification number: B27D1/00 B27M1/00

    Abstract: 本发明提供一种利用3D打印技术制备超疏水木材的方法,包括以下步骤:(1)以自然界中或人工构建的超疏水表面为模板,采用扫描电子显微镜对超疏水表面进行扫描,获得三维结构模型图;(2)将无机或有机纳米粒子分散于含低表面能有机物的溶液中进行改性处理,然后离心分离回收改性后的无机或有机纳米粒子,干燥,用作打印原料;(3)在锯材表面涂刷一层树脂或胶粘剂胶膜,进行预干;(4)将上述三维结构模型图导入3D打印机,以改性处理后的纳米粒子作为打印原料,对预干后的木材各个表面分别进行3D打印,对打印后制得的木材进行固化,即得到超疏水木材。本发明制备的超疏水木材具有良好的耐候性,方法工艺简单,适合工业化大面积生产。

    负载碳化钼的木基电催化剂的制备方法及电解水制氢催化剂

    公开(公告)号:CN113235106B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202110372577.5

    申请日:2021-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种负载碳化钼的木基电催化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)将木片置于钼盐溶液中进行浸渍处理,再取出干燥,得到负载钼盐的木片;(2)在惰性气氛下煅烧步骤(1)中得到的负载钼盐的木片,冷却后即得到所述负载碳化钼的木基电催化剂。本发明还提供一种电解水制氢催化剂,包括HER催化剂和OER催化剂。本发明的制备方法得到的负载碳化钼的木基电催化剂具有三维多孔自支撑骨架以及均匀、定向、牢固负载于其上的纳米级尺寸的碳化钼颗粒,二者结合后,使本发明的电催化材料具有优异的HER电催化性能和稳定性。本发明的电解水制氢催化剂具有催化效率高、工艺简单等优点。

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