一种以木质素为模板合成介孔TiO2光催化剂的方法

    公开(公告)号:CN103285844B

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:CN201310267537.X

    申请日:2013-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种以木质素为模板合成介孔TiO2光催化剂的方法。以木质素为模板剂、四氯化钛为钛源,采用超声波辅助法制得TiO2/木质素复合前驱体,在氧气气氛中程序升温焙烧脱模制得介孔TiO2光催化剂。本发明制得的TiO2具有较高的比表面积和良好的孔隙结构,且紫外光催化活性比传统TiO2高。该技术不仅有望解决传统制备介孔材料带来环境污染、制备条件相对苛刻、所制得材料性能不甚理想等问题;而且可以提高对我国造纸工业的主要副产物碱木质素的综合开发和利用,以减少碱木质素直接排放造成严重环境污染和对资源的极大浪费。对于缓解资源危机、维持可持续发展具有重要的现实意义。

    一种具有光催化功能活性炭的制备方法

    公开(公告)号:CN103482624A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310442275.6

    申请日:2013-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种具有光催化功能活性炭的制备方法,以活性炭、二氰二胺或三聚氰胺为主要原料,通过机械球磨和高温焙烧制得具有光催化功能活性炭。该活性炭不仅具有吸附-光催化双功能;且在光照下活性炭可原位再生,大大降低再生过程人力、物力、财力耗费。本发明对于缓解我国活性炭供应量不足具有一定的作用。

    一种应用离子液体催化水解制备纳米纤维素的方法

    公开(公告)号:CN103469662A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310433104.7

    申请日:2013-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种应用离子液体催化水解制备纳米纤维素的方法,将纸浆加入到离子液体中,在超声波作用下将温度上升至50~70℃,反应1~3h后,用液氮快速冷冻处理20min;然后缓慢融解,并将温度上升到50~70℃;重复液氮快速冷冻-缓慢融解-升温操作数次,从悬浊液中萃取出离子液体,剩余液高速离心纯化,得到乳白色的纤维素胶体,经真空冷冻干燥24h,即得纳米纤维素粉末。本发明具有对设备腐蚀性小、对环境污染小、对纤维素降解损伤小,且纳米纤维素得率高、离子液体可重复使用等优点,克服了传统液体酸制备纳米纤维素的缺点。

    一种双过氧化物协作制备透明木基复合材料的方法

    公开(公告)号:CN116968139A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202311146597.6

    申请日:2023-09-07

    Abstract: 本发明公开了一种双过氧化物协作制备透明木基复合材料的方法,其是以过氧乙酸、表面活性剂、过氧化氢溶液、固体氢氧化钠、柠檬酸三钠配成混合改性溶液,通过恒温加热及去离子水清洗去除木材中的木质素以及可溶性的抽提物和灰分等物质后,再将环氧树脂在真空环境下填充于木材腔体内部,最后经常温干燥固化,得到所述透明木基复合材料。本发明方法所需药品种类少、制备工艺耗时短、成本低、绿色环保,有利于大规模工业化生产和应用,且制备的透明木材不仅具有较好的透光性能和力学性能,而且还保留了木材天然的纹理,可拓宽人工林木材在家居建材、光电领域、能源领域、电磁屏蔽等领域的广泛应用,促进人工林木材的高值化应用。

    一种有机钠活化剂制备活性炭的方法

    公开(公告)号:CN103771413B

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201410000141.3

    申请日:2014-01-02

    Abstract: 本发明公开了一种制备活性炭的方法,将木质或竹质原料以有机钠为活化剂来制备活性炭。本发明避免了传统化学法制备活性炭以强酸(H2SO4、H3PO4),强碱(KOH、NaOH),ZnCl2等为活化剂,对设备腐蚀严重、对环境污染大等问题,活化剂用量低、对环境友好、对设备要求简单;所制得的活性炭比表面积为1880~2270m2/g,碘吸附值为1270~1445mg/g,具备显著的经济和社会效益。

    一种固载石墨相氮化碳功能性竹材及其制备方法

    公开(公告)号:CN103737688B

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201410033889.3

    申请日:2014-01-24

    Abstract: 本发明公开了一种固载石墨相氮化碳功能性竹材及其制备方法,以三氯代嗪(C3N3C13)、氯化铵(NH4Cl)等为原料,在特定的溶剂下,通过加热加压制得固载g-C3N4功能性竹材。该竹材在实际应用中具有良好的分解甲醛、苯、甲苯等挥发性有机污染物和抗菌、灭菌等功能,对于附着其上的污染物容易清除;并且在一定程度上提高了天然竹材抗霉变、虫蛀、腐朽等性能。该技术的成功对于缓解木材资源短缺、拓展竹材的应用范围,维持可持续发展具有重要的现实意义。

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