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公开(公告)号:CN115041238A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210653177.6
申请日:2022-06-09
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于纳米纤维素角质化耦合的光催化涂层稳定强化方法,包括以下步骤:(1)将纳米纤维素加水搅拌得到纳米纤维素分散溶液;(2)在步骤(1)中得到的纳米纤维素分散溶液中加入光催化剂,搅拌分散得到纳米纤维素耦合强化的光催化涂料;(3)将步骤(2)中得到的光催化涂料涂覆于木材表面,干燥即得到纳米纤维素角质化耦合的光催化涂层。本发明通过纳米纤维素组装构建光催化涂料,能够有效地保证光催化涂料的静置稳定性和操作便捷性。本发明提供的纳米纤维素耦合强化光催化涂层的方法对光催化剂固有光吸收特性和催化特性具有微弱影响。此外,本发明提供的纳米纤维素耦合强化光催化涂层的方法能显著强化催化异质界面的结合。
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公开(公告)号:CN113436905A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110709694.6
申请日:2021-06-25
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: H01G11/32 , H01G11/44 , H01G11/46 , H01G11/24 , H01G11/86 , H01M4/36 , H01M4/52 , H01M4/583 , H01M4/62
Abstract: 本发明公开了一种碳/氧化镍复合电极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将纳米纤维素悬浮液、壳聚糖溶液和金属镍盐充分搅拌溶解混合后,得到纳米纤维素/金属镍离子水凝胶;(2)将纳米纤维素/金属镍离子水凝胶进行冷冻、真空冷冻干燥处理,得到纳米纤维素/金属镍离子气凝胶;(3)将纳米纤维素/金属镍离子气凝胶在保护性气氛下高温热解处理,得到碳/金属镍;(4)将碳/金属镍进行电氧化活化处理,即得到碳/氧化镍复合电极材料。本发明利用竹/木基纳米纤维素作为碳源结构骨架,并引入壳聚糖,最终制备出电化学性能优良的纳米纤维素衍生碳嵌固氧化镍电极材料。
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公开(公告)号:CN112552849A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011462291.8
申请日:2020-12-11
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: C09J161/32 , C09J11/04
Abstract: 本发明公开了一种阻燃防水脲醛树脂胶黏剂的制备方法,包括以下步骤:(1)采用硅烷偶联剂改性处理无机矿物粒子得到改性无机矿物粒子;(2)利用甲醛、尿素、多氨基交联剂以及步骤(1)中的改性无机矿物粒子反应即得到所述阻燃防水脲醛树脂胶黏剂。本发明的阻燃防水脲醛树脂胶黏剂为提高阻燃人造板生产效率、提升阻燃剂分散性能、增强人造板防水性能提供支撑。使用此胶黏剂制备的纤维板产品,其极限氧指数相比于传统纤维板可以提高50‑120%,防水性能可以提高100‑300%,并且经过2h沸水蒸煮后,仍然保持一定的胶合强度,在防水地板基材、高档装饰等领域具有极强的应用价值。
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公开(公告)号:CN106492847A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610846178.7
申请日:2016-09-23
Applicant: 中南林业科技大学
CPC classification number: B01J27/06 , B01D53/8668 , B01D2258/06 , B01J35/004 , B01J35/0073 , B01J37/0201
Abstract: 本发明公开了一种负载有光催化剂的纤维素纳米纤丝气凝胶及其制备方法,其中制备方法包括以下步骤:(1)取硝酸铋溶于纤维素纳米纤丝悬浮液中,混合均匀,得到混合溶液;(2)将步骤(1)所得混合溶液进行干燥,得到负载有铋离子的纤维素纳米纤丝气凝胶;(3)取可溶性溴化盐和可溶性氯化盐溶于去离子水中,充分搅拌后得到卤化盐溶液;(4)将步骤(2)所得负载有铋离子的纤维素纳米纤丝气凝胶浸渍于步骤(3)所得卤化盐溶液中,取出后干燥,再进行煅烧,即得到负载有光催化剂的纤维素纳米纤丝气凝胶。该气凝胶在可见光下即可催化降解有机物、光利用率高、光催化效果好、纳米光催化材料易于回收再利用。
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公开(公告)号:CN106378108A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201610876411.6
申请日:2016-10-08
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
CPC classification number: B01J20/267 , C02F1/288 , C02F2101/20
Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维素基重金属吸附材料的制备方法,包括以下步骤:(1)、取纤维素纳米纤丝悬浮液,并向所述悬浮液中添加聚乙烯醇,加热搅拌均匀,得到复合物;(2)、向步骤进行交联反应;(3)、反应结束后抽真空,然后将反应体系密封,并置于室温下继续进行反应,反应结束后用去离子水清洗,得到水凝胶;(4)、将步骤(3)所得水凝胶经冻融处理,再经干燥,即得纳米纤维素基重金属吸附材料。通过该制备方法制备得到的纳米纤维素基重金属吸附材料吸附效率高、吸附容量大、可循环多次利用、绿色环保。(1)所得复合物中添加引发剂、交联剂和丙烯酸,
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公开(公告)号:CN115041238B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202210653177.6
申请日:2022-06-09
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于纳米纤维素角质化耦合的光催化涂层稳定强化方法,包括以下步骤:(1)将纳米纤维素加水搅拌得到纳米纤维素分散溶液;(2)在步骤(1)中得到的纳米纤维素分散溶液中加入光催化剂,搅拌分散得到纳米纤维素耦合强化的光催化涂料;(3)将步骤(2)中得到的光催化涂料涂覆于木材表面,干燥即得到纳米纤维素角质化耦合的光催化涂层。本发明通过纳米纤维素组装构建光催化涂料,能够有效地保证光催化涂料的静置稳定性和操作便捷性。本发明提供的纳米纤维素耦合强化光催化涂层的方法对光催化剂固有光吸收特性和催化特性具有微弱影响。此外,本发明提供的纳米纤维素耦合强化光催化涂层的方法能显著强化催化异质界面的结合。
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公开(公告)号:CN113215594B
公开(公告)日:2022-10-04
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:CN113652715A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110931233.3
申请日:2021-08-13
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: C25B11/095 , C25B11/065 , C25B11/054 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种无粘结剂的自支撑电催化产氢材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将竹纤维膜浸泡于含有镍源的水溶液中,然后取出洗涤得到负载镍的竹纤维膜;(2)将负载镍的竹纤维膜加入到含有镍源、2,5‑二羟基对苯二甲酸、N‑N二甲基甲酰胺、乙醇和水的混合溶液中,进行溶剂热反应,然后取出洗涤、真空干燥,得到负载Ni‑MOFs颗粒的竹纤维膜前驱体;(3)将负载Ni‑MOFs颗粒的竹纤维膜前驱体在保护性气氛下高温碳化处理,即得到自支撑电催化产氢材料。本发明的制备方法采用竹纤维与金属有机框架相结合,经碳化后依然保持良好的骨架形貌,有利于提高电催化产氢材料的催化活性与稳定性。
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公开(公告)号:CN109360738B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201811543566.3
申请日:2018-12-17
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种负载镍/氧化镍的纳米木质纤维碳气凝胶电极的制备方法,包括以下步骤:(1)将纳米木质纤维溶液与镍盐溶液混合均匀,冷冻干燥后得到镍盐‑纳米木质纤维气凝胶;(2)将镍盐‑纳米木质纤维气凝胶经高温碳化处理得到镍/纳米木质纤维气凝胶材料;(3)利用镍/纳米木质纤维气凝胶材料制备镍/纳米木质纤维碳电极片;(4)将镍/纳米木质纤维碳电极片通过电氧化处理即得到负载镍/氧化镍的纳米木质纤维碳气凝胶电极。本发明通过联合调控碳气凝胶电极的制备工艺,将氧化镍与碳纤维材料相复合,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,电极具有良好的导电性又具有优异的电容性。
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公开(公告)号:CN109762187A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201811643826.4
申请日:2018-12-29
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种手性向列纤维素纳米晶体薄膜的制备方法,包括以下步骤:(1)取尺寸分布窄的纤维素纳米晶体与去离子水配置成纤维素纳米晶体溶液;(2)对步骤(1)中制备得到的纤维素纳米晶体溶液进行超声处理;(3)将超声处理后的纤维素纳米晶体溶液蒸发自组装成膜,即得到手性向列纤维素纳米晶体薄膜。本发明还相应提供一种上述手性向列纤维素纳米晶体薄膜在智能防伪领域的应用。本发明利用尺寸分布窄的纤维素纳米晶体与去离子水配置成纤维素纳米晶体溶液,再经过超声处理、蒸发自组装成膜,制备得到了一种手性向列纤维素纳米晶体薄膜,该制备方法可以精确可控的制备手性向列纤维素纳米晶体薄膜。
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