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公开(公告)号:CN111153448A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN201911376737.2
申请日:2019-12-27
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种竹/木基纳米纤维素限域过渡金属氧化物电极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将竹/木基纳米纤维素悬浮液、过渡金属盐和尿素搅拌溶解混合后进行水热反应,得到水凝胶;(2)将水凝胶进行冷冻、真空冷冻干燥处理,得到气凝胶;(3)将气凝胶高温热解处理,得到过渡金属/碳气凝胶;(4)将过渡金属/碳气凝胶在空气中低温煅烧氧化处理,得到竹/木基纳米纤维素限域过渡金属氧化物电极材料。本发明提供一种竹/木基纳米纤维素限域过渡金属氧化物电极材料的应用。本发明中,竹/木基纳米纤维素限域过渡金属氧化物电极材料的结构形貌和尺寸可以精准调控,可制备出具有良好结构形貌和尺寸的电极材料并达到优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN109742405A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201811638211.2
申请日:2018-12-29
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种孔径可调的柔性电极材料,所述柔性电极材料为双重网络碳结构,双重网络碳结构包括一级多孔网络碳骨架,所述一级多孔网络碳骨架的孔隙中还填充有二级多孔网络碳骨架,所述柔性电极材料的孔径大小为10~1500nm。本发明还相应提供一种上述孔径可调的柔性电极材料的制备方法、应用。本发明的柔性电极材料具有双重网络结构,可以轻易实现柔性电极材料的孔径大小的调节,为电极材料后续的进一步负载其他高活性物质提供了良好的基础。另外,本发明中,柔性电极材料柔性的可折叠能力、弹性性能、电化学性能优异。
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公开(公告)号:CN119750551A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411695548.2
申请日:2024-11-25
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明的属于纳米材料储能技术领域,提供一种氮掺杂纤维素基碳纳米载体材料及其制备方法及应用,制备方法包括以下步骤:(1)预处理纳米纤维素溶胶,得到分布均匀的纳米纤维素溶液;(2)将纳米纤维素溶液冷冻,真空干燥,得到纳米纤维素气凝胶;(3)将纳米纤维素气凝胶惰性氛围下预炭化处理,冷却得到纳米纤维素碳气凝胶;(4)将步纳米纤维素碳气凝胶置于尿素粉末中,惰性氛围下高温气相沉积,得到氮掺杂纳米纤维素基碳纳米载体材料。本发明选用的碳纳米载体材料原材料为植物纤维,具有很强的力学强度,来源广泛,成本低廉,制备得到的氮掺杂纤维素基碳纳米载体材料有良好的表面润湿性能,优异的导电性和稳定性能。
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公开(公告)号:CN116891711A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310841853.7
申请日:2023-07-10
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: C09J161/32 , C08G12/40 , C08H1/00
Abstract: 本发明公开了一种植物蛋白改性脲醛树脂胶黏剂的制备方法:(1)在植物蛋白源溶液中加入生物酶进行酶解;(2)调节步骤(1)后的溶液为碱性,并加入酰胺基小分子进行接枝反应;(3)向步骤(2)后的溶液中加入多聚甲醛、尿素进行反应,得到植物蛋白改性脲醛树脂胶黏剂。本发明通过解聚植物蛋白中的生物质大分子,并对解聚产物进行接枝改性,解决了豆粕等植物蛋白难溶于水、反应活性低的问题,实现了其可与脲醛树脂共聚,减少脲醛树脂合成过程甲醛、尿素的使用量,从而制备出环保、性能优良的脲醛树脂胶黏剂。
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公开(公告)号:CN111153448B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN201911376737.2
申请日:2019-12-27
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种竹/木基纳米纤维素限域过渡金属氧化物电极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将竹/木基纳米纤维素悬浮液、过渡金属盐和尿素搅拌溶解混合后进行水热反应,得到水凝胶;(2)将水凝胶进行冷冻、真空冷冻干燥处理,得到气凝胶;(3)将气凝胶高温热解处理,得到过渡金属/碳气凝胶;(4)将过渡金属/碳气凝胶在空气中低温煅烧氧化处理,得到竹/木基纳米纤维素限域过渡金属氧化物电极材料。本发明提供一种竹/木基纳米纤维素限域过渡金属氧化物电极材料的应用。本发明中,竹/木基纳米纤维素限域过渡金属氧化物电极材料的结构形貌和尺寸可以精准调控,可制备出具有良好结构形貌和尺寸的电极材料并达到优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN105694110A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610051108.2
申请日:2016-01-26
Applicant: 中南林业科技大学
CPC classification number: C08K9/04 , C08K3/346 , C08L2201/06 , C08L1/02
Abstract: 本发明公开了一种孔径可调的纤维素与蒙脱土纳米复合载体材料的制备方法,包括以下步骤:先通过酸水解法制得纳米纤维素悬浮液,然后将蒙脱土加入到表面活性剂的饱和溶液中制得蒙脱土悬浮液,再将纳米纤维素悬浮液与蒙脱土悬浮液搅拌混合均匀后进行循环剪切均质,得到纤维素/蒙脱土纳米悬浮液;纤维素/蒙脱土纳米悬浮液经超声分散、冷冻干燥和真空干燥处理后,得到孔径可调的纤维素与蒙脱土纳米复合载体材料。本发明的制备方法操作简单,可控性强,生产成本低;制得的纳米复合载体材料的孔径尺寸为0.1μm~0.5μm,比表面积为40~100m2/g,该材料可自然降解,对环境无害,可作为不同尺寸和不同形态的活性材料载体。
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公开(公告)号:CN115424876B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202211041456.3
申请日:2022-08-29
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种木材基复合电极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将钴盐溶解于醇水溶液中,再将木片浸入上述醇水溶液中,于水热反应釜中进行一段反应;(2)将2‑甲基咪唑溶于醇水溶液中,再将步骤(1)中经一段反应后的木片放入上述醇水溶液中,于水热反应釜中进行二段反应;(3)将步骤(2)中经二段反应后的木片取出,再依次经过冷冻干燥、真空干燥、热分解处理,即得到所述木材基复合电极材料。本发明的木材基复合电极材料的电化学性能优异,制备方法操作简单、可控性强,且原材料易得、制备简单、成本低廉,符合绿色可持续发展战略目标。
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公开(公告)号:CN117025144A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310934617.X
申请日:2023-07-27
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: C09J161/32 , C08G12/40 , C07K14/415 , C07K1/14
Abstract: 本发明公开了一种高活性植物蛋白改性环保脲醛树脂胶黏剂的制备方法,包括以下步骤:(1)以植物油料加工副产物为原料,采用碱溶酸沉法对原料进行溶解、沉降、离心分离后得到植物分离蛋白;(2)将植物分离蛋白溶解,加入接枝活化分子,搅拌混合均匀并进行接枝活化反应得到植物蛋白溶液;(3)向植物蛋白溶液中加入甲醛、尿素、水进行反应,即得到高活性植物蛋白改性环保脲醛树脂胶黏剂。本发明的制备方法中通过碱溶酸沉法提取植物分离蛋白,对其进行接枝或解聚制备高活性植物蛋白,再以其为改性物制备环保型脲醛树脂胶黏剂,实现植物分离蛋白与脲醛树脂分子的共聚,从而制备环保、性能优良、稳定的脲醛树脂胶黏剂。
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公开(公告)号:CN109360739B
公开(公告)日:2020-11-10
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:CN109742405B
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201811638211.2
申请日:2018-12-29
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种孔径可调的柔性电极材料,所述柔性电极材料为双重网络碳结构,双重网络碳结构包括一级多孔网络碳骨架,所述一级多孔网络碳骨架的孔隙中还填充有二级多孔网络碳骨架,所述柔性电极材料的孔径大小为10~1500nm。本发明还相应提供一种上述孔径可调的柔性电极材料的制备方法、应用。本发明的柔性电极材料具有双重网络结构,可以轻易实现柔性电极材料的孔径大小的调节,为电极材料后续的进一步负载其他高活性物质提供了良好的基础。另外,本发明中,柔性电极材料柔性的可折叠能力、弹性性能、电化学性能优异。
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