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公开(公告)号:CN114570351B
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202210196665.9
申请日:2022-03-02
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明提供了一种硼磷共掺杂无金属碳基催化材料及其制备方法和应用,属于催化材料技术领域。本发明提供的制备方法,包括以下步骤:超分子溶胶;(2)将纤维素‑磷酸超分子溶胶和硼源前驱体混合,得到共掺杂纤维素‑磷酸超分子溶胶;(3)将共掺杂纤维素‑磷酸超分子溶胶依次进行碳化处理和酸洗,得到硼磷共掺杂无金属碳基催化材料。实施例的结果显示,本发明提供的2 ‑1催化材料的比表面积为1526m g ,孔体积为1.57cm3g‑1,平均孔径为3.06nm,碳原子的含量在85at.%以上,目标杂原子的含量均高于2at.%,对苯甲醛的收率达到90%以上,选择性超过95%。(1)将纤维素和磷酸溶液混合,得到纤维素‑磷酸
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公开(公告)号:CN117624386A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311845769.9
申请日:2023-12-28
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明属于纤维素再生材料技术领域,具体涉及一种纤维素的酯化方法、纤维素甲酸酯丝材料的制备方法。本发明提供了一种纤维素的酯化方法,包括以下步骤:将纤维素和酯化体系混合进行酯化反应;所述酯化体系包括甲酸、氯化锌和水,所述甲酸、氯化锌和水的物质的量比为2~4:1:1~2。本发明利用特定物质的量比的酯化体系,在室温下即可均相酯化纤维素大分子。实施例中纤维素甲酸酯取代度均在0.6以上,进而能够制得高强度的纤维素甲酸酯丝材料。
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公开(公告)号:CN114570351A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210196665.9
申请日:2022-03-02
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明提供了一种硼磷共掺杂无金属碳基催化材料及其制备方法和应用,属于催化材料技术领域。本发明提供的制备方法,包括以下步骤:(1)将纤维素和磷酸溶液混合,得到纤维素‑磷酸超分子溶胶;(2)将纤维素‑磷酸超分子溶胶和硼源前驱体混合,得到共掺杂纤维素‑磷酸超分子溶胶;(3)将共掺杂纤维素‑磷酸超分子溶胶依次进行碳化处理和酸洗,得到硼磷共掺杂无金属碳基催化材料。实施例的结果显示,本发明提供的催化材料的比表面积为1526m2g‑1,孔体积为1.57cm3g‑1,平均孔径为3.06nm,碳原子的含量在85at.%以上,目标杂原子的含量均高于2at.%,对苯甲醛的收率达到90%以上,选择性超过95%。
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公开(公告)号:CN119287545A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411420371.5
申请日:2024-10-11
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明属于纤维制备技术领域,具体涉及一种纤维素再生丝的制备方法。本发明利用价格低廉的水合钙盐和有机羧酸形成共溶剂,随后对纤维素进行溶解和酯化,纤维素的溶解率可达到12%以上。采用“干喷湿纺”技术促进纤维素分子链高度定向,并在凝固浴分子的诱导下,自组装成纤维素凝胶丝,形成强韧的纤维素再生丝。将使用过的凝固浴收集,经过分离分别回收凝固浴和酯化体系;利用回收的酯化体系再次溶解纤维素,回收的凝固浴可以返回凝固成型的过程中继续使用,依旧可以得到强韧的纤维素再生丝。这一过程不仅证明了纤维素的溶解和纤维素再生丝的制备可以构建一个高效的闭环生产系统,同时也显示了这种方法在工业应用中的巨大潜力。
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公开(公告)号:CN119264331A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411622857.7
申请日:2024-11-13
Applicant: 东北林业大学
IPC: C08F251/02 , C08L51/02 , C08B3/04 , C08F220/56
Abstract: 本发明提供了一种纤维素基生物工程塑料、可逆塑形纤维素基生物工程塑料及其制备方法和应用,涉及工程材料技术领域。本发明利用甲酸‑氯化锌混合水溶液溶解纤维素并酯化,形成纤维素甲酸酯溶液,加入金属离子源溶液后,纤维素甲酸酯在金属离子诱导下,有效促进了纤维素分子自组装,形成纤维素甲酸酯水凝胶骨架;将纤维素甲酸酯水凝胶骨架浸入丙烯酰胺水溶液置换并原位聚合,形成纤维素‑聚丙烯酰胺超分子网络水凝胶,经有机溶剂置换定型并调控超分子网络构型,干燥,得到轻质、高强度、优异热稳定性和可降解特性的纤维素基生物工程塑料,经水塑化后重新有机溶剂置换定型,即可实现纤维素基生物工程塑料的多次可逆加工塑形。
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