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公开(公告)号:CN113215594A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110373756.0
申请日:2021-04-07
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: C25B1/04 , C25B11/091 , C25B11/065 , C25B11/054
Abstract: 本发明公开了一种负载镍铁氢氧化物/镍铁合金的木基电催化剂,所述木基电催化剂包括具有三维多孔结构的木炭骨架和负载于所述木炭骨架上的活性物质,所述活性物质包括以镍铁合金为底层、以镍铁氢氧化物为表层的镍铁氢氧化物/镍铁合金异质结。本发明还提供一种上述负载镍铁氢氧化物/镍铁合金的木基电催化剂的制备方法及电解水制氢催化剂。本发明的负载镍铁氢氧化物/镍铁合金的木基电催化剂具有催化效率高、稳定性好、工艺简单等优点。
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公开(公告)号:CN112625627A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011459314.X
申请日:2020-12-11
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: C09J161/32 , C08G12/40
Abstract: 本发明公开了一种木质素改性环保脲醛树脂胶黏剂的制备方法,包括以下步骤:(1)将木质素磺酸盐溶解得到木质素溶液,再向所述木质素溶液中加入生物酶与介体联合解聚木质素,得到解聚木质素溶液;(2)调节所述解聚木质素溶液为弱碱性,加入硅烷偶联剂进行接枝反应得到木质素改性溶液;(3)向所述木质素改性溶液中加入甲醛和尿素反应,即得到所述木质素改性环保脲醛树脂胶黏剂。本发明的木质素改性环保脲醛树脂胶黏剂的制备方法反应条件温和,环保,不产生污染物,并对其灰分进行接枝改性,实现木质素及灰分粒子与脲醛树脂共聚,减少脲醛树脂合成过程甲醛的使用量,解决了甲醛释放量高、脲醛树脂胶黏剂环保性差等问题。
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公开(公告)号:CN108641100B
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN201810497520.6
申请日:2018-05-22
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 一种高离子电导率纳米纤维素/聚乙烯醇水凝胶膜的制备方法,包括以下步骤:(1)制备纳米纤维素并将其分散于水溶液中得到纳米纤维素溶液;(2)将聚乙烯醇加入步骤(1)中得到的纳米纤维素溶液中,分散均匀得到纳米纤维素/聚乙烯醇混合液;(3)将异丙醇加入步骤(2)中得到的纳米纤维素/聚乙烯醇混合液中,搅拌均匀后倒入培养皿中进行冷冻‑解冻循环后得到高离子电导率纳米纤维素/聚乙烯醇水凝胶膜。本发明中的纳米纤维素/聚乙烯醇水凝胶膜凝胶分子链间的自由体积大,孔隙结构多,具有很高的离子电导率。
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公开(公告)号:CN111171671A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201911368359.3
申请日:2019-12-26
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: C09D163/00 , C09D5/18 , C09D7/61 , B27K3/02 , B27K3/52 , B27K5/04 , D21H19/38 , D21H19/40 , D21H19/46 , D21H19/60 , D21H19/62 , D21H19/64 , D21H21/16 , D21H21/34 , D21H23/32 , D21H23/70 , D21H25/06
Abstract: 本发明公开了一种防火超疏水涂层,包括超疏水分级结构树脂和镶嵌于超疏水分级结构树脂中的阻热隔气层,所述阻热隔气层为取向一致的致密片状蒙脱土层。本发明还提供一种防火超疏水材料,包括基底材料及位于基底材料表面的防火超疏水涂层。本发明还提供一种防火超疏水材料的制备方法。本发明的防火超疏水涂层与防火超疏水材料具有防火性能与疏水性能均优异的特点。
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公开(公告)号:CN110075885A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910467622.8
申请日:2019-05-31
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种二元钴镍基-碳复合电催化剂,所述复合电催化剂以碳纳米纤维构筑而成的多孔碳质导电网络为骨架,所述骨架上负载有核壳结构的活性纳米颗粒,所述活性纳米颗粒以钴镍二元金属磷化物为核,以碳为壳。本发明还相应提供一种上述复合电催化剂的制备方法。本发明的复合电催化剂具有相互连接的多孔网络框架及核壳结构的活性纳米颗粒,二者结合后,使本发明的复合电催化剂具有优异的OER电催化性能和稳定性。
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公开(公告)号:CN109749097A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201910044597.2
申请日:2019-01-17
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种环境友好型快速自修复水凝胶的制备方法,包括以下步骤:(1)制备纳米纤维素悬浮液与含硼酸/碳酸钠的交联剂混合溶液;(2)将聚乙烯醇颗粒加入步骤(1)中得到的纳米纤维素悬浮液中,加热搅拌溶解得到基体混合溶液;(3)将步骤(1)中制备得到的交联剂混合溶液与步骤(2)中的基体混合溶液混合,不断搅拌,直至不再有凝胶生成;(4)将步骤(3)中得到的凝胶取出并浸泡洗涤,即得到环境友好型快速自修复水凝胶。本发明的制备方法操作简单、无毒无害、成本低廉,本发明的水凝胶具有良好的生物相容性、良好的延展性与塑性、使用寿命长等优点。
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公开(公告)号:CN109360739A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811543568.2
申请日:2018-12-17
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: H01G11/24 , H01G11/26 , H01G11/86 , H01G11/30 , H01G11/36 , H01G11/46 , H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/62 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种负载镍/氧化镍的碳纳米纤维电极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将纳米木质纤维分散于超纯水中,真空抽滤后干燥得到纳米木质纤维薄膜;(2)将步骤(1)中得到的纳米木质纤维薄膜置于镍盐溶液中浸泡后取出干燥,再高温碳化处理得到镍/碳纳米纤维薄膜材料;(3)将步骤(2)中得到的镍/碳纳米纤维薄膜材料通过电氧化处理即得到负载镍/氧化镍的碳纳米纤维电极材料。本发明将氧化镍与碳纳米纤维相结合,结合两者的优异性能,弥补了单一电极材料的使用限制,大大增加了电极材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN108727613A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810496249.4
申请日:2018-05-22
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种纤维素纳米晶体/纳米银手性向列复合膜,包括纤维素纳米晶体和纳米银,所述纤维素纳米晶体和纳米银的质量比值为11.5~5049,复合膜的内部呈手性向列型液晶相结构,复合膜的厚度为0.1~1mm。该复合膜具有优异的圆二色性,可应用于防伪标签、不对称有机合成、手性分子筛选等领域。该复合膜的制备方法包括如下步骤:采用硫酸水解法制备纤维素纳米晶体悬浮液,采用氧化还原法制备纳米银溶液,将纤维素纳米晶体悬浮液与纳米银溶液混合,超声处理,蒸发自组装成膜即得。该方法以纤维素纳米晶体诱导纳米银形成具有强烈圆二色性的手性向列复合膜,降低了生产成本及做到了绿色无毒生产。
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公开(公告)号:CN106493810B
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201610846550.4
申请日:2016-09-23
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种可光催化降解有机污染物的功能型木材的制备方法,包括以下步骤:对木材进行预处理,打通木材内部的孔隙并将木材表面的羟基暴露出来;取硝酸铋溶于酸溶液中,然后加入偶联剂,搅拌,得混合溶液;取可溶性碘化盐和可溶性氯化盐溶于水中,搅拌溶解,得到卤化盐溶液;将经预处理的木材浸泡于混合溶液中,加压浸渍,然后将木材取出并脱水,得到吸附有铋离子的木材;将吸附有铋离子的木材浸泡于卤化盐溶液中,加压浸渍,然后将木材取出并真空干燥,即得可光催化降解有机污染物的功能型木材。通过该方法制备得到的功能型木材对光的利用率高、在可见光照射下即可有效降解有机污染物、降解效果好。
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公开(公告)号:CN107128895A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710401948.1
申请日:2017-05-31
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: C01B32/05 , C01B32/194 , B82Y40/00
CPC classification number: C01B32/182 , B82Y40/00 , C01B32/194 , C01P2006/10 , C01P2006/16 , C08J3/2053 , C08J5/18 , C08J9/00 , C08J2301/02 , C08J2361/00 , C08K3/042 , C08L61/06 , D21H11/12 , D21H13/08 , D21H13/50 , D21H15/02 , D21H17/56 , D21H21/08 , C08L1/02 , C01P2004/01 , C01P2006/17
Abstract: 本发明公开了一种高强度网络结构纳米载体材料的制备方法,包括如下步骤:将纳米纤维素溶液、石墨烯混合,在超声波粉碎仪中超声破碎,得纳米纤维素/石墨烯悬浮液;将该悬浮液与酚醛树脂胶混合搅拌,得纳米纤维素/石墨烯/酚醛树脂悬浮液;将纳米纤维素/石墨烯/酚醛树脂悬浮液注入模具中,置于冷冻干燥机中冷冻,分两段真空干燥,得纳米纤维素/石墨烯/酚醛树脂气凝胶;将该气凝胶在马弗炉中预热固化,然后在管式炉中高温热分解处理,即得具有高强度网络结构的纳米载体材料。该制备方法简单便捷,成本低,环保绿色,具有很好的应用前景,所得载体材料具有较强的耐水性能,力学性能高,可以承载较多的活性物质。
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