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公开(公告)号:CN112142032A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202010984400.6
申请日:2020-09-18
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: C01B32/05
Abstract: 本发明提供了一种含三维非晶碳框架多孔木炭及其制备方法和应用,该制备方法包括以下步骤:预处理:将干木材制成木块,通过溶剂溶出所述木块中部分组分,丰富木块微纳米孔结构,形成多孔木块;稳定孔结构:采用去离子水数次洗涤所述多孔木块,然后冷冻干燥;成非晶碳:将冻干的所述多孔木块通过双温度梯度热解,得到具有纳米颗粒修饰的含三维非晶碳框架多孔木炭。该制备方法制备条件简单;所制成的含三维非晶碳框架多孔木炭具有优良的综合吸波效果,可作为吸波材料应用,本发明为林木生物质增值高效利用提供了新途径。
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公开(公告)号:CN108610429B
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201810382558.9
申请日:2018-04-25
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明提供了一种木纤维磷酸酯阻燃剂的制备方法,包括以下步骤:将10~25份尿素和23~35份磷酸酯化试剂溶于50~100份水中,用稀酸调节pH值,然后加入40~100份木纤维,搅拌混合均匀,获得混合物;在低真空下升温使混合物氧化、干燥脱水,在氮气保护下继续搅拌并升高温度使混合物进行磷酸酯化反应,反应完成后获得沉淀物,将沉淀物用去离子水洗涤,再经干燥后得到木纤维磷酸酯阻燃剂。该方法以木纤维和磷酸酯化试剂通过磷酸酯化反应制备阻燃剂,同时在反应体系中加入尿素,不仅可减少可燃产物的生成,而且可以促进成炭,保证木纤维磷酸酯阻燃剂的阻燃性。本发明还提供一种由该方法制备得到的木纤维磷酸酯阻燃剂及其应用。
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公开(公告)号:CN108923047B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201810699655.0
申请日:2018-06-29
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池用中空炭纤维负极材料及其制备方法和应用,该锂离子电池用炭纤维负极材料的微观形貌呈中空纤维状。制备方法包括(1)将生物质原材料浸入硝酸溶液中在60℃~90℃下进行脱木质素处理,得到悬浮液;(2)将所得悬浮液超声分散后过滤干燥,得到原生木质纤维,再在惰性气体保护下升温至700℃~1100℃进行热解炭化即得炭纤维负极材料。本发明的负极材料较好地保留了中空纤维状形貌,具有比容量大、倍率性能优异的特点。本发明的制备方法原材料来源丰富、环保可再生,可广泛应用于锂离子电池制备领域。
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公开(公告)号:CN111320921A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN202010304741.4
申请日:2020-04-17
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: C09D175/02 , C09D5/08 , C09D7/62 , C08G18/66 , C08G18/50 , C08G18/48 , C08G18/32 , B05D7/24 , B05D3/00 , B05D7/26 , B05D5/08 , B05D1/38
Abstract: 本发明提供了一种非晶火成岩增强聚脲涂料、耐磨防滑涂层及其制备方法。该非晶火成岩增强聚脲涂料包括A、B组分,A组分包括以下成分:2,4-二苯基甲烷二异氰酸酯、异佛尔酮二异氰酸酯、聚醚多元醇、表面改性纳米非晶火成岩、分散剂、光稳定剂;B组分包括以下成分:端氨基聚醚、二乙基甲苯二胺、N,N-二甲基乙二胺、扩链剂、催化剂、表面改性微米非晶火成岩、触变剂、消泡剂、防老剂;A、B组分的质量比为(0.8-1.2):(1.2-0.8)。本发明将非晶火成岩极高的硬度和耐磨强度特性与聚脲的防护性能融为一体,在获得涂层有效耐磨防滑特性的同时可以有效保障涂层的力学强度和防护效果。
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公开(公告)号:CN110669246A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910838991.3
申请日:2019-09-05
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种磷钼酸插层类水滑石轻质泡沫隔热材料及其制备方法,该制备方法包括:采用共沉淀法制备M2+1-xM3+x-LDHs前驱体;采用离子交换法,将磷钼酸或磷钼酸盐溶液滴入前驱体浆液中,对其进行改性制得M2+1-xM3+x-PMo12O40-LDHs;将M2+1-xM3+x-PMo12O40-LDHs与纤维素、连接剂混合,经冷冻干燥得到磷钼酸插层类水滑石轻质泡沫隔热材料。杂多磷钼酸插层改性后的LDHs解决了单一LDHs作为阻燃剂时存在的添加量大、分散性差、阻燃效率低等问题,同时结合纳米纤维素轻质、高杨氏模量、高强度、可再生的特点,赋予泡沫材料低密度、高强度、绿色环保等特点。
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公开(公告)号:CN110577380A
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201910838998.5
申请日:2019-09-05
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: C04B28/00 , C04B20/02 , C04B38/00 , C04B111/28
Abstract: 本发明公开了一种硅钨酸插层多元类水滑石轻质隔热材料及其制备方法,采用共沉淀法制备多元类水滑石前驱体;采用离子交换法,将硅钨酸盐溶液滴入多元类水滑石前驱体浆液中,对多元类水滑石前驱体进行改性制得硅钨酸-多元类水滑石;将所得硅钨酸-多元类水滑石、纳米纤维素、粘接剂混合,经冷冻干燥得到硅钨酸插层多元类水滑石轻质隔热材料。本发明得到一种轻质、高度多孔、低导热系数和阻燃效果优良的环保型轻质泡沫耐火材料,利用多元层状金属氢氧化物多元金属元素的协同阻燃,以及通过向层状金属氢氧化物层间引起具有阻燃效果的客体硅钨酸阴离子,赋予纳米纤维素轻质泡沫优异的导热性能和阻燃隔热作用。
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公开(公告)号:CN109747008A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201910063407.1
申请日:2019-01-23
Applicant: 湖南桃花江竹材科技股份有限公司 , 中南林业科技大学
IPC: B27M3/14 , B27M1/08 , B27K3/02 , B27K3/38 , B27K3/16 , B27N3/08 , B27K9/00 , B27J1/00 , E01B3/02
Abstract: 本发明公开了一种组装成型的竹轨枕,所述竹轨枕以竹单元为原料,经过在110~180℃进行干燥和改性处理、多巴胺溶液包覆处理、浸胶、固化成型、组装胶合、再次固化、多巴胺溶液再次处理、防霉和/或防腐和/或防虫处理、紧固后得到,本发明还提供竹轨枕的制备方法,本发明制备得到的竹轨枕绿色环保且适用于铁路、城市轨道交通有砟轨道。
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公开(公告)号:CN109742367A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910019936.1
申请日:2019-01-09
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/58 , H01M4/587 , H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 本发明公开了一种木质炭纤维/金属氧化物复合负极材料,所述木质炭纤维/金属氧化物复合负极材料中木质炭纤维的直径为1μm~10μm,金属氧化物纳米颗粒均匀分布于炭纤维表面。本发明还公开了前述复合负极材料的制备方法,本发明的复合负极材料比容量大、倍率性能优异、体积能量密度高。
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公开(公告)号:CN106639241B
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201611234187.7
申请日:2016-12-28
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: E04F15/02 , F24D13/02 , B32B3/08 , B32B27/36 , B32B27/10 , B32B29/00 , B32B21/02 , B32B21/06 , B32B21/04 , B32B33/00 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B37/12
Abstract: 本发明公开了一种相变储能控温的电热复合地板,其由上至下依次包括α‑Al2O3耐磨层、木纹装饰层、相变储能控温层、低温电热膜、隔热层和基底层。相变储能控温层由吸附负载有聚乙二醇1000的复合木粉与聚丙烯酸聚乙二醇树脂经混炼后,热压成型得到。该电热复合地板控温效果好、节能效果显著。本发明还公开了一种上述电热复合地板的制造方法:将聚乙二醇1000吸附负载在复合木粉上;将负载有聚乙二醇的复合木粉与聚丙烯酸聚乙二醇树脂混炼,开炼压片,切割修边,得相变储能控温层;将α‑Al2O3耐磨层、木纹装饰层、相变储能控温层、低温电热膜、隔热层和基底层分别施胶后依次组坯,热压胶合成型,加工榫槽,表面涂饰。
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公开(公告)号:CN108615888A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810320786.3
申请日:2018-04-11
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: H01M4/587 , H01M10/0525 , D01F9/16
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池用生物质炭纤维负极材料及其制备方法和应用,该锂离子电池用生物质炭纤维负极材料的微观形貌呈纤维状,生物质炭纤维的直径为1μm~5μm。制备方法包括(1)将生物质原材料浸入碱溶液中在120℃~180℃下进行水热预处理,得到悬浮液;(2)将所得悬浮液过滤得到前驱体,前驱体超声分散后过滤干燥,再在惰性气体保护下升温至700℃~1100℃进行热解炭化即得负极材料。本发明的负极材料较好地保留了纤维状形貌,首次库伦效率高,比容量大,制备方法原料来源丰富,环保可再生,且工艺过程简单,可广泛应用于锂离子电池制备领域。
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