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公开(公告)号:CN113307983B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202110558390.4
申请日:2021-05-21
Applicant: 北京林业大学
IPC: C08H7/00
Abstract: 本发明提供了一种绿色溶剂快速、高得率分离木质素的方法,包括以下步骤:(1)将第一氢键供体、第二氢键供体与氢键受体混合加热得到均相透明的三元低共熔溶剂;(2)将木质纤维素原料加入步骤(1)所述三元低共熔溶剂中进行加热处理后得浆液;(3)向步骤(2)中所得浆液中加入丙酮水溶液搅拌,随后过滤得滤液,再用丙酮水溶液将滤渣洗涤至洗涤液无色,合并滤液与洗涤液;(4)进行蒸发浓缩,再进行萃取,加饱和食盐水中再生,最终得木质素。本发明的工艺操作简便,成本低廉,环境友好。
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公开(公告)号:CN116790024B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202310711747.7
申请日:2023-06-15
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明涉及一种纳米纤维素复合气凝胶及其制备方法和水伏发电器件。该方法包括:将纤维素改性使其含有羧基,再进行机械处理得到改性纳米纤维素,并配制为改性纳米纤维素水分散液;将羧基化碳纳米管配制为羧基化碳纳米管水分散液;将改性纳米纤维素水分散液与羧基化碳纳米管水分散液复合,在高速剪切条件下保持,使其均匀混合,得到改性纳米纤维素与羧基化碳纳米管复合分散液;将该复合分散液静置消泡后冷冻,待冷冻后,浸于无水乙醇/金属盐溶液,溶解并交联,得到湿凝胶;将湿凝胶用无水乙醇冲洗,常温干燥,得到纳米纤维素复合气凝胶。本发明通过简单的机械处理及常压溶剂交换干燥得到纳米纤维素复合气凝胶,用于水伏发电,实现电能的高效转化。
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公开(公告)号:CN113307983A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110558390.4
申请日:2021-05-21
Applicant: 北京林业大学
IPC: C08H7/00
Abstract: 本发明提供了一种绿色溶剂快速、高得率分离木质素的方法,包括以下步骤:(1)将第一氢键供体、第二氢键供体与氢键受体混合加热得到均相透明的三元低共熔溶剂;(2)将木质纤维素原料加入步骤(1)所述三元低共熔溶剂中进行加热处理后得浆液;(3)向步骤(2)中所得浆液中加入丙酮水溶液搅拌,随后过滤得滤液,再用丙酮水溶液将滤渣洗涤至洗涤液无色,合并滤液与洗涤液;(4)进行蒸发浓缩,再进行萃取,加饱和食盐水中再生,最终得木质素。本发明的工艺操作简便,成本低廉,环境友好。
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公开(公告)号:CN117248286A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311252930.1
申请日:2023-09-26
Applicant: 北京林业大学
IPC: D01F2/10 , D06M15/29 , D06M13/332 , D06M13/513 , B01D17/022 , D06M101/06
Abstract: 本发明提供一种纤维素基纳米纤维材料及其制备方法和应用。纤维素基纳米纤维材料的制备方法为:将纤维素原料溶解于离子液体中,然后向其中添加非质子型溶剂,得到静电纺丝溶液;以质量百分比计,静电纺丝溶液包括:纤维素4%~6%,离子液体10%~76%,非质子溶剂20%~84%;纤维素聚合度为100~1200;使用静电纺丝溶液进行纺丝,纺丝的环境湿度为50%~80%,得到纤维素纳米纤维;将纤维素纳米纤维浸入N‑异丙基丙烯酰胺、交联剂和引发剂的混合溶液中12h~24h,随后将浸渍后的纤维素纳米纤维取出,浸入四甲基乙二胺液体中12h~24h进行反应,得到纤维素基纳米纤维材料。本发明制备的纤维素基纳米纤维材料油水分离效率高,循环使用性能好,能实现按需自动化油水分离,更加适于实用。
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公开(公告)号:CN116790024A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310711747.7
申请日:2023-06-15
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明涉及一种纳米纤维素复合气凝胶及其制备方法和水伏发电器件。该方法包括:将纤维素改性使其含有羧基,再进行机械处理得到改性纳米纤维素,并配制为改性纳米纤维素水分散液;将羧基化碳纳米管配制为羧基化碳纳米管水分散液;将改性纳米纤维素水分散液与羧基化碳纳米管水分散液复合,在高速剪切条件下保持,使其均匀混合,得到改性纳米纤维素与羧基化碳纳米管复合分散液;将该复合分散液静置消泡后冷冻,待冷冻后,浸于无水乙醇/金属盐溶液,溶解并交联,得到湿凝胶;将湿凝胶用无水乙醇冲洗,常温干燥,得到纳米纤维素复合气凝胶。本发明通过简单的机械处理及常压溶剂交换干燥得到纳米纤维素复合气凝胶,用于水伏发电,实现电能的高效转化。
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