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公开(公告)号:CN115992460A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202310067914.9
申请日:2023-01-18
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Inventor: 焦健 , 尹航 , 焦婷 , 朱北平 , 梁芳敏 , 房桂干 , 邓拥军 , 沈葵忠 , 韩善明 , 李红斌 , 梁龙 , 丁来保 , 盘爱享 , 田庆文 , 张华兰 , 黄晨 , 林艳 , 吴珽 , 苏晨 , 詹云妮 , 周雪莲 , 马文灿 , 吕焱 , 杨成 , 李萍 , 施英乔 , 庄国俊
Abstract: 本发明公开了一种密闭冷凝循环漂白反应器及高效漂白方法,该漂白反应器包括反应釜体以及可以和反应釜体密封连接的反应釜盖。反应釜体的内部放置有浆料托盘,浆料托盘包括托盘本体,托盘本体的中部形成有蒸汽通道;反应釜盖的中部安装有冷凝管,冷凝管的下端出口与反应釜体的内部连通,且所述冷凝管的下端出口内径大于蒸汽通道外径。反应釜盖安装完成后,冷凝管下端出口应罩住蒸汽通道,以保证由釜底产生的溶剂蒸汽全部进入冷凝管。使用该漂白反应器进行漂白,可通过浆料托盘实现浆料与有机溶剂分离放置,即可保证漂白初期漂白体系的浓度,又可在漂白后期利用从冷凝管回流的有机溶剂反复冲刷浆料,以更好的将发色基团溶出,提高漂白效率和效果。
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公开(公告)号:CN115821620A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211515995.6
申请日:2022-11-30
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种提高生物质原料反应性能的规模化减径方法,包括以下步骤:生物质原料经水洗、浸泡后进行汽蒸处理得到汽蒸物料;汽蒸物料经双螺杆挤压浸渍机挤压处理后得到挤压物料,挤压物料呈粗木丝状态;向挤压物料中加水得到固含量为15‑35%的物料,该物料经盘磨机在常压下进行磨浆,磨浆过程中生物质原料中的纤维束被微纤丝化,得到反应性能提高的生物质材料。本发明通过双螺杆挤压浸渍机与盘磨机的联合使用,切断纤维减小生物质原料粒径的同时实现纤维的解离与分丝帚化,暴露更多的反应位点,提高生物质原料的比表面积及反应性能。此外,本发明使用的双螺杆挤压浸渍机和盘磨机这两种机器均适用于大规模、工业化生产。
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公开(公告)号:CN112941947A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110436082.4
申请日:2021-04-22
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Inventor: 房桂干 , 邹秀秀 , 沈葵忠 , 邓拥军 , 韩善明 , 梁龙 , 焦健 , 李红斌 , 盘爱享 , 张华兰 , 施英乔 , 丁来保 , 梁芳敏 , 田庆文 , 冉淼 , 吴珽 , 黄晨 , 朱北平 , 赵梦珂 , 陈远航 , 严振宇 , 詹云妮
Abstract: 本发明公开了一种植物纤维次生壁S2层解离的方法,可以实现S2层高纤维素含量的暴露及比表面积的增加,且保留其原本的空间结构,这将利于植物纤维高附加值的利用。本发明既破坏了植物纤维分子结构和组织结构的抗性,又在较低的能耗下增加植物纤维表面活性羟基含量。以植物样本为原料,利用H2O2溶液、NaOH溶液浸渍植物样本而降解半纤维素和木质素,从而破坏了分子结构的屏障,再利用机械盘磨解离植物纤维细胞壁,使纤维S2层得到解离,增加表面纤维素的可及度,由于在机械处理中植物纤维次生壁S3层得以保留而维持了原有的空间结构。本发明利用解离植物纤维S2层解决其表面活性位点低、分子屏障大的问题。
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公开(公告)号:CN112357918A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011206600.5
申请日:2020-11-03
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种以植物纤维为原料制备的纳米金刚石及其方法,步骤如下:将植物纤维原料加入球磨机中,经过球磨粉碎混合后得到植物纤维粉末;对植物纤维粉末进行压片处理,得到片状植物纤维;利用飞秒激光器对片状植物纤维进行激光照射,在激光照射的作用下,植物纤维发生碳化同时发生碳的相变,生成纳米金刚石。该方法具有原料廉价易得,合成方法简单、条件温和、高效,操作简单等优点。制备得到的纳米金刚石粒度在50nm以内,在微型超级电容器、传感器、废水处理等领域具有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN112265983A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011177566.3
申请日:2020-10-29
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C01B32/184
Abstract: 木质素石墨烯及其制备方法,木质素经球磨机球磨后,将干燥的木质素粉末用模具压制成小薄片;将该木质素薄片置于电脑程序控制XY的工作台上,用飞秒激光器在常温常压下进行激光辐射,最终得到石墨烯粉末。本发明方法原料廉价易得,合成条件温和、高效,操作简单,得到的石墨烯导电性好。
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公开(公告)号:CN110257453A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910451353.6
申请日:2019-05-28
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Inventor: 焦健 , 房桂干 , 黄晨 , 朱北平 , 田庆文 , 梁龙 , 冉淼 , 邓拥军 , 沈葵忠 , 韩善明 , 李红斌 , 丁来保 , 梁芳敏 , 盘爱享 , 张华兰 , 林艳 , 施英乔 , 李萍 , 庄国俊 , 吴珽 , 魏录录 , 陈远航 , 严震宇 , 解存欣
IPC: C12P19/02
Abstract: 本发明提出了一种提高纤维原料生物酶解转化率制备可发酵糖的预处理方法,采用低温预处理技术对木质纤维素原料进行预处理,有效破除制约原料纤维素酶水解的抑制因子。该方法包括:(1)纤维原料的碎解;(2)细料的预处理:预处理工序重复若干次,每次添加化学品用量为:过氧化氢用量3-20%,氢氧化钠用量3-20%,硅酸钠用量1-5%,DTPA用量0.3-5%,上述化学品用量均为相对于绝干物料的质量百分比,整个预处理体系固体质量浓度为5-30%,溶剂为水和能与水混溶的有机溶剂,反应温度70℃-150℃,反应时间为30-180分钟。对酶水解拮抗较大的竹类原料,预处理温度不超过95℃,即可实现酶水解段葡萄糖转化率90%,总葡萄糖回收率接近90%。
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公开(公告)号:CN109897138A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910206617.1
申请日:2019-03-19
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08F251/02 , C08F220/06
Abstract: 纤维素基高分子吸水材料及其制备方法,将经真空干燥的浆粕撕成片状后,加入去离子水,浸泡后将纸浆及去离子水加入到疏解器中疏解,将疏解后的纸浆混合液过滤,滤液返回过滤;将纸浆加入到PFI磨中打浆,打浆完成后,浆料取出,真空干燥得预处理后的纸浆;将纸浆溶于氢氧化钠/尿素/水溶液中,搅拌至溶液澄清后,再在水浴中搅拌,然后依次加入引发剂、聚合单体和交联剂,于恒温水浴中搅拌反应;反应结束后,将聚合物取出,加入去离子水浸泡,将产品冷冻干燥,即得到具有三维孔状结构的纤维素基吸水材料本发明方法原料廉价易得,路线简易,反应条件温和,所得产品环境友好、吸水性强。
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公开(公告)号:CN107602766A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710794404.6
申请日:2017-09-06
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08F251/02 , C08F220/06 , C08F222/38 , C08B3/08 , C08J9/28 , C08L51/02
Abstract: 纤维素基吸水性凝胶及其制备方法,将木质化学浆真空干燥至恒重后置于玛瑙球磨罐中,加入改性化合物、有机溶剂及玛瑙珠后,将球磨罐置于球磨机上球磨反应;反应完成后分离出玛瑙珠,反应液过滤后,滤饼依次用去离子水、乙醇、丙酮洗涤,真空干燥至恒重,即得到改性后的化学浆;将改性后的化学浆溶于氢氧化钠/尿素/水溶液中,搅拌至溶液澄清后,再水浴搅拌,然后依次加入引发剂、丙烯酸、交联剂,恒温水浴中搅拌反应;反应结束后,将凝胶取出,先用去离子水清洗并切成小块,再用去离子水浸泡,将产品于冷冻干燥机中干燥,即得到多孔的纤维素基水凝胶。本发明方法中成本低廉,合成路线简洁,反应条件温和,产品环境友好、吸水性强。
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公开(公告)号:CN119098206A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411343511.3
申请日:2024-09-25
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Inventor: 田庆文 , 朱亚玮 , 沈葵忠 , 房桂干 , 盘爱享 , 邓拥军 , 尹航 , 韩善明 , 焦健 , 李红斌 , 梁芳敏 , 林艳 , 梁龙 , 朱北平 , 吴珽 , 黄晨 , 苏晨 , 杨成
Abstract: 本发明公开了一种固有氮硅的自组装针叶状竹基碳量子点修饰的BiOCl复合光催化剂及其制备方法和应用。该复合催化剂的制备方法包括以下步骤:首先,以竹浆备料废弃物为原料,通过水热法合成竹基碳量子点,随后采用抽滤和透析步骤获得纯化的碳量子点溶液;然后将该竹基碳量子点溶液与铋盐结合制备获得复合催化剂。该复合催化剂在盐酸四环素的降解中展现出优异的光催化性能。本发明利用竹浆备料废弃物制备碳量子点,竹材天然含有的氮(N)和硅(Si)元素赋予碳量子点优异的电子传输性能。所制备的复合光催化材料具有更高的催化活性,其在废水处理领域的广泛应用前景。
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公开(公告)号:CN114733534B
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202210492405.6
申请日:2022-05-07
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Inventor: 田庆文 , 杨强 , 房桂干 , 李响 , 盘爱享 , 邓拥军 , 沈葵忠 , 韩善明 , 焦健 , 李红斌 , 梁芳敏 , 林艳 , 梁龙 , 朱北平 , 吴珽 , 刘行健 , 黄晨 , 尹航 , 苏晨 , 杨成
Abstract: 本发明公开了一种溴氧化铋‑木质素复合光催化剂及其制备方法和应用,所述溴氧化铋‑木质素复合光催化剂包括溴氧化铋和木质素,其制备方法为:将溴盐和木质素分散在分散剂中得到分散液,将铋盐溶于醇类试剂中得到铋盐溶液;将铋盐溶液加入分散液中并混合均匀得到反应液;将反应液倒入水热釜中,并对水热釜进加热使反应液进行水热反应,反应完成后,冷却至室温,所得产物依次经过分离、洗涤、干燥后得到溴氧化铋‑木质素复合光催化剂。本发明制备的溴氧化铋‑木质素复合光催化剂具有结晶性高、重复使用性能好、催化活性高等特点。在可见光下可用于罗丹明B(降解率高达99.2%)的处理,在制浆造纸和印染等工业废水领域具有广泛的应用前景。
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