一种利用生物质材料快速制备超级电容器用碳气凝胶的方法

    公开(公告)号:CN107026028A

    公开(公告)日:2017-08-08

    申请号:CN201710135504.8

    申请日:2017-03-03

    CPC classification number: Y02E60/13 H01G11/86 H01G11/44

    Abstract: 本发明设计一种利用微波辅助快速制备可用于超级电容器的生物质碳气凝胶的方法。属于生物质材料与电化学技术领域。其工艺是将木质素、单宁和间苯二酚的混合物与甲醛以1∶2的摩尔比混合均匀,在功率为10‑200W的单模微波反应器中,辐射3‑60min,使之缩合凝胶化;然后在45℃下2%乙酸的溶液中恒温老化三天,丙酮溶剂置换3‑5次,得到生物质湿凝胶。进一步在40‑60℃下真空干燥1天,得到生物质气凝胶。在惰性气氛保护下,以3℃/min从30℃升温至800℃,并在800℃保持1h,自然冷却至室温,得到生物质碳气凝胶。本方法快速、节能、环保,所得碳气凝胶结构可控,具有良好的比电容性质,可用于超级电容器电极材料。

    一种含硅微米纤维增韧PHBV复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104530672B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201510021973.8

    申请日:2015-01-14

    Abstract: 本发明公开一种含硅微米纤维增韧PHBV复合材料的制备方法,属于天然高分子材料增韧生物可降解塑料领域。步骤为将含硅纤维原料分散在质量分数为10~35%的氢氧化钠水溶液中,在20~40℃温度范围下保持4~8h,经稀释、过滤,加入分散剂1~5%,利用均质仪进行低压破碎,均质压力为100~200bar,循环次数为6~15次,经分离、真空干燥处理,得到含硅微米纤维。再将含硅微米纤维、聚(β-羟基丁酸酯-β-羟基戊酸酯)(PHBV)按质量比1∶10~1∶25,进行熔融共混,经挤塑造粒,制成含硅微米纤维增韧PHBV复合材料。本发明解决了现有植物纤维增韧PHBV时存在的需要将植物纤维制成纳米级别,消耗大量化学药剂和动力、工序复杂的问题。复合材料的制备方法还能够利用农业剩余物,保护环境。

    一种利用丙烯酸单体介质阻挡放电等离子体增强农作物秸秆胶合性能的方法

    公开(公告)号:CN106113208A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610463531.3

    申请日:2016-06-21

    CPC classification number: B27N1/00 B27K5/002 B27N3/08

    Abstract: 本发明涉及一种利用介质阻挡放电等离子体改善农作物秸秆表面润湿性和界面胶合强度的方法。属于人造板制造技术领域。其工艺是将秸秆去叶、鞘、节,截成2~30cm长,经软化、干燥处理后,调含水率至6~10%,放于丙烯酸单体介质阻挡放电等离子体处理秸秆专用装置的石英反应腔处理;将含有丙烯酸的气体通入反应腔,通过真空泵控制腔内压力为10~100kPa,开启等离子体电源,调节放电功率为20~500W,电极间距为5~12mm,使电极间的气体激发放电产生低温等离子体,并持续处理秸秆表面10~600s;在经处理的农作物秸秆表面施胶,热压后使胶粘剂固化获得胶合强度。该方法可显著提高秸秆内‑内、内‑外和外‑外表面间的胶合,提高秸秆板产品质量,且设备简单、易操作、节能高效、环保无公害。

    一种利用水蒸气介质阻挡放电等离子体增强农作物秸秆胶合性能的方法

    公开(公告)号:CN106079012A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610463694.1

    申请日:2016-06-21

    Abstract: 本发明涉及一种利用介质阻挡放电等离子体改善农作物秸秆表面润湿性和界面胶合强度的方法。属于人造板制造技术领域。其工艺是将秸秆去叶、鞘、节,截成2~30cm长,经软化、干燥处理后,调含水率至6~10%,放于水蒸气介质阻挡放电等离子体处理秸秆专用装置的石英反应腔进行处理;将含水蒸气的气体通入反应腔,通过真空泵控制腔内压力为5~100kPa,开启等离子体电源,调节放电功率为20~500W,电极间距为5~12mm,使电极间的水蒸气激发放电产生低温等离子体,并持续处理秸秆表面10~600s;在经处理的农作物秸秆表面施胶,热压后使胶粘剂固化获得胶合强度。该方法可显著提高秸秆内‑内、内‑外和外‑外表面间的胶合,提高秸秆板产品质量,且设备简单、易操作、节能高效、环保无公害。

    一种利用甲醛介质阻挡放电等离子体增强农作物秸秆胶合性能的方法

    公开(公告)号:CN106061089A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610463876.9

    申请日:2016-06-21

    CPC classification number: H05H1/2406 B27G11/00 B27K5/06 B27K9/00 H05H2001/245

    Abstract: 本发明涉及一种利用介质阻挡放电等离子体改善农作物秸秆表面润湿性和界面胶合强度的方法。属于人造板制造技术领域。其工艺是将秸秆去叶、鞘、节,截成2~30cm长,经软化、干燥处理后,调含水率至6~10%,放于甲醛介质阻挡放电等离子体处理秸秆专用装置的石英反应腔进行处理;将含有甲醛的气体通入反应腔,通过真空泵控制腔内压力为5~100kPa,开启等离子体电源,调节放电功率为20~500W,电极间距为2~12mm,使电极间的甲醛气体激发放电产生低温等离子体,并持续处理秸秆表面10~600s;在经处理的农作物秸秆表面施胶,热压后使胶粘剂固化获得胶合强度。该方法可显著提高秸秆内‑内、内‑外和外‑外表面间的胶合,提高秸秆板产品质量,且设备简单、易操作、节能高效、环保无公害。

    一种纳米微晶纤维素模板制备高分散性聚磷酸铵胶体的方法

    公开(公告)号:CN105034108B

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201510353271.X

    申请日:2015-06-19

    Abstract: 本发明公开一种利用纳米微晶纤维素模板制备高分散性聚磷酸铵的方法,属于绿色阻燃剂合成领域。步骤为将纤维素原料分散在质量分数为40~60%的硫酸水溶液中,在40~60℃温度范围下保持2~4h,经过稀释、离心分离、循环透析至pH值中性,然后利用均质仪进行高压破碎,压力为500~800bar,循环次数为6~10次,得到纳米微晶纤维素胶体。在纳米微晶纤维素胶体中加入质量分数15~25%的聚磷酸铵,再加入0.5~3.0%的NaCl水溶液,调节共混物的浓度,充分搅拌,制备得到高分散性聚磷酸铵胶体。本发明利用纳米微晶纤维素的高分散性、高反应活性,促进聚磷酸铵的分散,同时解决了聚磷酸铵单独添加时与基体材料存在的相容性差的问题。阻燃剂合成过程中绿色环保,可用于工业化批量生产。

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