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公开(公告)号:CN115172752A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210797003.7
申请日:2022-07-08
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 , 南京林业大学
Abstract: 本发明提供一种基于单宁酸及其衍生物的锂离子电池负极用粘结剂的制备及应用,基于单宁酸及其衍生物的锂离子电池负极用粘结剂的制备方法,由高分子聚合物通过物理共混、物理共混后化学交联、化学枝接或化学枝接后化学交联的方式对单宁酸及其衍生物进行改性制得。本发明有效避免了絮凝团聚的问题,可以使电极活性材料更好地均匀稳定分散,可得到平整光滑、细腻的电极片,在电极材料之间形成均匀的缠绕与包覆,使硅基负极的粘结强度、电化学性能和结构稳定性均得到显著的提升。
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公开(公告)号:CN107443823B
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201710686555.X
申请日:2017-08-11
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 , 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于水处理的农林剩余物基光热转化材料、制备方法及其应用。本发明采用我国丰富的农林剩余物为原料,经粉碎、热压成型后,再将表面进行碳化或表面吸附石墨烯、碳纳米管或其他金属纳米粒子等材料,形成上层导热系数低、光热转化效能高、下层吸水性好的双层结构光热转化材料,合成步骤简单,反应装置简单,操作方便,所得材料对太阳能的利用率高、造价低廉、可多次重复使用,解决了现有的利用太阳能进行水处理光热转化材料存在造价高、放大化程度低、制备工艺复杂、光热转化效率低等问题,同时兼顾了环保安全的技术问题。
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公开(公告)号:CN107443823A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710686555.X
申请日:2017-08-11
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 , 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于水处理的农林剩余物基光热转化材料、制备方法及其应用。本发明采用我国丰富的农林剩余物为原料,经粉碎、热压成型后,再将表面进行碳化或表面吸附石墨烯、碳纳米管或其他金属纳米粒子等材料,形成上层导热系数低、光热转化效能高、下层吸水性好的双层结构光热转化材料,合成步骤简单,反应装置简单,操作方便,所得材料对太阳能的利用率高、造价低廉、可多次重复使用,解决了现有的利用太阳能进行水处理光热转化材料存在造价高、放大化程度低、制备工艺复杂、光热转化效率低等问题,同时兼顾了环保安全的技术问题。
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公开(公告)号:CN119708538A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411883312.1
申请日:2024-12-19
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08J3/03 , C10G33/04 , C08L1/02 , C08L93/04 , C08K5/3417
Abstract: 本发明公开了一种松香基pH响应型乳液体系、其制备方法及其应用,松香基pH响应型乳液体系通过pH响应型松香基表面活性剂和纳米纤维素分散在水相和油相形成;当pH≤5.2时,松香基pH响应型乳液体系为大液滴、高粘度的Pickering凝胶乳液;当pH≥9.1时,松香基pH响应型乳液体系为小液滴、低粘度的oil‑in‑dispersion乳液;pH响应型松香基表面活性剂由马来海松酸与胺进行酰亚胺化反应制得。本发明通过调节pH,乳液体系可以在Pickering凝胶乳液和oil‑in‑dispersion乳液之间转换,滴的粒径、粘度和稳定性均可通过pH调节灵活精确调控,以满足不同情况下的应用要求。
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公开(公告)号:CN118389515B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410641329.X
申请日:2024-05-22
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C12N15/113 , C12N15/87 , A01N57/16 , A01P5/00
Abstract: 本发明公开了八种靶向松材线虫V‑ATPase基因的dsRNA及应用,八种靶向松材线虫V‑ATPase基因为V‑ATPase‑A、V‑ATPase‑B、V‑ATPase‑C、V‑ATPase‑D、V‑ATPase‑E、V‑ATPase‑F、V‑ATPase‑G和V‑ATPase‑H;上述基因的dsRNA的核苷酸序列分别如SEQ ID No.1‑8所示。本发明所述的八种靶向松材线虫V‑ATPase基因的dsRNA,可作为针对松材线虫V‑ATPase基因的靶向药剂,用于防治松材线虫,方法可靠,效果稳定。
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公开(公告)号:CN118389515A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410641329.X
申请日:2024-05-22
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C12N15/113 , C12N15/87 , A01N57/16 , A01P5/00
Abstract: 本发明公开了八种靶向松材线虫V‑ATPase基因的dsRNA及应用,八种靶向松材线虫V‑ATPase基因为V‑ATPase‑A、V‑ATPase‑B、V‑ATPase‑C、V‑ATPase‑D、V‑ATPase‑E、V‑ATPase‑F、V‑ATPase‑G和V‑ATPase‑H;V‑ATPase‑A基因的dsRNA的核苷酸序列如SEQ ID No.1所示;V‑ATPase‑B基因的dsRNA的核苷酸序列如SEQ ID No.2所示;V‑ATPase‑C基因的dsRNA的核苷酸序列如SEQ ID No.3所示;V‑ATPase‑D基因的dsRNA的核苷酸序列如SEQ ID No.4所示;V‑ATPase‑E基因的dsRNA的核苷酸序列如SEQ ID No.5所示;V‑ATPase‑F基因的dsRNA的核苷酸序列如SEQ ID No.6所示;V‑ATPase‑G基因的dsRNA的核苷酸序列如SEQ ID No.7所示;V‑ATPase‑H基因的dsRNA的核苷酸序列如SEQ ID No.8所示。本发明所述的八种靶向松材线虫V‑ATPase基因的dsRNA,可作为针对松材线虫V‑ATPase基因的靶向药剂,用于防治松材线虫,方法可靠,效果稳定。
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公开(公告)号:CN117304947A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311221687.7
申请日:2023-09-20
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种水性pH响应型松香基聚集诱导发光(AIE)表面活性剂、其制备方法及其用途,水性pH响应型松香基AIE表面活性剂的分子结构式如下:其中R为Na或K。上述水性pH响应型松香基AIE表面活性剂,在马来海松酸的酸酐部分通过酰亚胺化反应引入四苯乙烯基团,通过酸碱中和制得水性pH响应型松香基AIE表面活性剂,水性pH响应型松香基AIE表面活性剂具有非常优异的pH响应性和自组装性能;应用该表面活性剂与烷基三甲基溴化铵复配制备了一种微观聚集结构为蠕虫胶束的pH响应型AIE粘弹溶液,通过pH调节可以调控AIE粘弹溶液的荧光强度和粘弹性;该pH响应型AIE粘弹溶液可用作水性防伪墨水、金属离子水性检测液等。
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公开(公告)号:CN114874633B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202210618061.9
申请日:2022-06-01
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 , 广西民族大学
Abstract: 本发明公开了一种全生物基苯并噁嗪单体改性环氧大豆油树脂及其制备方法,以愈创木酚、癸二胺、多聚甲醛反应得到苯并噁嗪单体,将苯并噁嗪单体溶解在环氧大豆油中,通过固化制备得到全生物基苯并噁嗪单体改性环氧大豆油树脂。本发明的全生物基苯并噁嗪单体改性环氧大豆油树脂具有较高的玻璃化转变温度和拉伸强度,同时具有较好的热稳定性、疏水性和介电性能。其玻璃化转变温度高达93°C,25°C下的拉伸强度高达34 MPa。热失重5%的温度均高于330°C,疏水性高达107°,介电常数低至2.72。
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公开(公告)号:CN112110980B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202011050238.7
申请日:2020-09-29
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种光响应型松香基阴离子表面活性剂(AzoMPCOONa),其分子结构如下:本发明还公开了该表面活性剂的制备方法:以松香为初始原料,经D‑A加成合成马来海松酸,在马来海松酸的酸酐部分通过酰亚胺化反应引入偶氮苯光响应基团,通过酸碱中和即得目标产物。另外,本发明还公开了一种光响应型粘弹液,将上述表面活性剂与阳离子表面活性剂复配即可制备得到。本发明获得的光响应型松香基阴离子表面活性剂和光响应型粘弹液具有良好的光响应性,并且蠕虫胶束的手性也是光可逆的,促进了粘弹液在药物和基因运输、手性传感、分子识别及组织工程等领域的应用,并促进了松香的高值化应用。
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公开(公告)号:CN115386091A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211036810.3
申请日:2022-08-29
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种高强度可自愈合的有机硅弹性体的制备方法、其应用及其再生方法,利用环碳酸酯化合物与侧链氨基聚硅氧烷进行反应得到有机硅弹性体,具有高强度和优秀的自愈合能力;若引入磷系阻燃剂还可实现硅‑磷协同阻燃对有机硅弹性体的阻燃性能进行改善。随后该有机硅弹性体可用于进一步的与纤维材料进行快速层压得到有机硅弹性体增强纤维材料,该有机硅弹性体增强纤维材料制备得到的材料具有高的力学强度的同时兼具自愈合的能力,可方便的实现回收再加工,且硅氧烷的引入也进一步提升纤维材料的耐水性能。本发明制备工艺简单、快速、环保,具有广泛的应用前景。
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