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公开(公告)号:CN113652759A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110491472.1
申请日:2021-05-06
Applicant: 北京林业大学
IPC: D01F2/00 , D01F1/10 , D01D1/02 , D04H1/4258
Abstract: 本发明涉及一种再生抑菌纤维非织造布及其制备方法与应用。该方法以纤维素浆粕、纳米氧化锌与各类天然抑菌剂为原料,所述纤维素浆粕和纳米氧化锌的重量比为20:1‑3,所述纤维素浆粕和儿茶素的重量比为20:1‑2,所述纤维素浆粕和苦参碱的重量比为20:1‑2,所述纤维素浆粕和α‑薄荷醇的重量比为20:1‑2。本发明采用纤维素为原料,可以实现农业废弃物的可再生利用,减少环境污染、资源浪费等问题,同时,再生纤维素纤维属于可降解材料,可以有效减轻环境压力,并且通过掺杂纳米氧化锌与天然抑菌剂,大大提高了再生纤维的抑菌性能,可以广泛应用于医护防护领域。
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公开(公告)号:CN113652759B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202110491472.1
申请日:2021-05-06
Applicant: 北京林业大学
IPC: D01F2/00 , D01F1/10 , D01D1/02 , D04H1/4258
Abstract: 本发明涉及一种再生抑菌纤维非织造布及其制备方法与应用。该方法以纤维素浆粕、纳米氧化锌与各类天然抑菌剂为原料,所述纤维素浆粕和纳米氧化锌的重量比为20:1‑3,所述纤维素浆粕和儿茶素的重量比为20:1‑2,所述纤维素浆粕和苦参碱的重量比为20:1‑2,所述纤维素浆粕和α‑薄荷醇的重量比为20:1‑2。本发明采用纤维素为原料,可以实现农业废弃物的可再生利用,减少环境污染、资源浪费等问题,同时,再生纤维素纤维属于可降解材料,可以有效减轻环境压力,并且通过掺杂纳米氧化锌与天然抑菌剂,大大提高了再生纤维的抑菌性能,可以广泛应用于医护防护领域。
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公开(公告)号:CN110665442B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN201910927335.0
申请日:2019-09-27
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明涉及碳材料技术领域,具体涉及一种复合活性炭气凝胶及其制备方法与应用。该方法以纤维素浆粕和碳纳米管为原料,所述纤维素浆粕和碳纳米管的重量比为8~10:5。本发明采用纤维素为炭气凝胶基体,可以实现农业废弃物的可再生利用,减少环境污染、资源浪费等问题,并且通过掺杂碳纳米管,大大提高了纤维素炭气凝胶的电化学性能,可以广泛应用于超级电容器领域。
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公开(公告)号:CN110743390A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201911114360.3
申请日:2019-11-14
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明属于膜材料技术领域,具体涉及一种醋酸纤维素复合透析膜及其制备方法。所述醋酸纤维素复合透析膜的制备方法:以醋酸纤维素为原料,以ZIF-67@GO为改性剂,采用浸没沉淀相转化法改性而得。本发明选用超声溶剂热法制备ZIF-67@GO,利用ZIF-67多孔结构、比表面积大等特点,对GO进行共混改性,改善其易于团聚的问题,增大氧化石墨烯的工作面积,有效提高醋酸纤维素透析膜的亲水性和水通量,同时增强复合膜的强度,所得的复合透析膜抗污染能力也得到提高。本发明提供的共混改性方法能够充分发挥GO的性能优势,且改性操作简单、成本低;所得改性复合透析膜具有良好的亲水性和抗污染能力、通量大、机械强度高,可以有效延长膜的使用寿命。
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公开(公告)号:CN110665442A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910927335.0
申请日:2019-09-27
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明涉及碳材料技术领域,具体涉及一种复合活性炭气凝胶及其制备方法与应用。该方法以纤维素浆粕和碳纳米管为原料,所述纤维素浆粕和碳纳米管的重量比为8~10:5。本发明采用纤维素为炭气凝胶基体,可以实现农业废弃物的可再生利用,减少环境污染、资源浪费等问题,并且通过掺杂碳纳米管,大大提高了纤维素炭气凝胶的电化学性能,可以广泛应用于超级电容器领域。
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公开(公告)号:CN115807275B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202111069152.3
申请日:2021-09-13
Applicant: 北京林业大学
IPC: D01F8/02 , D01F8/18 , D01F1/10 , D04H1/4258 , D04H1/492 , A41D31/30 , A41D31/12 , A41D31/04 , A41D31/02 , A41D13/11
Abstract: 本发明涉及一种再生纤维素非织造布医用抑菌口罩及其制备方法。再生纤维素非织造布医用抑菌口罩由外向内依次包括:抑菌外层、隔离过滤层以及亲肤吸湿内层;其中,抑菌外层为再生抑菌纤维非织造布,隔离过滤层为活性炭再生纤维非织造布,亲肤吸湿内层为再生纤维素非织造布。再生纤维素非织造布其原料包括纤维素浆粕和壳聚糖,二者重量比为(17‑19):(1‑6)。本发明实施例所制备的再生纤维素非织造布医用抑菌口罩经过24h以上时间的使用,抑菌率仍可以保持50%以上。
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公开(公告)号:CN113289692B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202110492164.0
申请日:2021-05-06
Applicant: 北京林业大学
IPC: B01J37/10 , B01J37/08 , B01J27/02 , C07D307/48
Abstract: 本发明属于固体酸催化剂生产技术领域,具体涉及一种磁性生物质基固体酸催化剂及其制备和应用。制备方法包括如下步骤:1)将生物质原料进行粉碎,与NaCl粉末混合,球磨,将球磨后的物料添加到FeCl3水溶液中,得待处理物料;2)使所述待处理物料在温度180‑200℃的条件下进行水热反应,将反应得到的物料进行烘干;3)将烘干后的物料在N2气氛下进行碳化,碳化完毕后洗涤去除材料中的NaCl得到磁性生物质基碳材料;4)对所述磁性生物质基碳材料进行磺化。本发明所述的催化剂以生物质水解产物为原料,所制备的固体酸催化剂水热稳定性高,而且可通过磁铁吸附实现重复利用。
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公开(公告)号:CN115807275A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202111069152.3
申请日:2021-09-13
Applicant: 北京林业大学
IPC: D01F8/02 , D01F8/18 , D01F1/10 , D04H1/4258 , D04H1/492 , A41D31/30 , A41D31/12 , A41D31/04 , A41D31/02 , A41D13/11
Abstract: 本发明涉及一种再生纤维素非织造布医用抑菌口罩及其制备方法。再生纤维素非织造布医用抑菌口罩由外向内依次包括:抑菌外层、隔离过滤层以及亲肤吸湿内层;其中,抑菌外层为再生抑菌纤维非织造布,隔离过滤层为活性炭再生纤维非织造布,亲肤吸湿内层为再生纤维素非织造布。再生纤维素非织造布其原料包括纤维素浆粕和壳聚糖,二者重量比为(17‑19):(1‑6)。本发明实施例所制备的再生纤维素非织造布医用抑菌口罩经过24h以上时间的使用,抑菌率仍可以保持50%以上。
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公开(公告)号:CN113289692A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110492164.0
申请日:2021-05-06
Applicant: 北京林业大学
IPC: B01J37/10 , B01J37/08 , B01J27/02 , C07D307/48
Abstract: 本发明属于固体酸催化剂生产技术领域,具体涉及一种磁性生物质基固体酸催化剂及其制备和应用。制备方法包括如下步骤:1)将生物质原料进行粉碎,与NaCl粉末混合,球磨,将球磨后的物料添加到FeCl3水溶液中,得待处理物料;2)使所述待处理物料在温度180‑200℃的条件下进行水热反应,将反应得到的物料进行烘干;3)将烘干后的物料在N2气氛下进行碳化,碳化完毕后洗涤去除材料中的NaCl得到磁性生物质基碳材料;4)对所述磁性生物质基碳材料进行磺化。本发明所述的催化剂以生物质水解产物为原料,所制备的固体酸催化剂水热稳定性高,而且可通过磁铁吸附实现重复利用。
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公开(公告)号:CN108079801A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711224765.3
申请日:2017-11-29
Applicant: 北京林业大学
CPC classification number: B01D71/34 , B01D61/145 , B01D67/0079 , B01D69/12 , B01D2325/36
Abstract: 本发明涉及一种复合超滤膜及其制备方法,按重量份计,有包括如下配比的原料制成:氧化石墨烯0.07~0.28份、纳米纤维素0.3~0.8份、聚偏氟乙烯10~20份。本发明将纳米纤维素、氧化石墨烯与聚偏氟乙烯三者混合,采用氧化石墨烯对纳米纤维素/聚偏氟乙烯进行热稳定性和机械强度强化;氧化石墨烯的引入解决了纳米纤维素与聚偏氟乙烯基体相容性不好导致的不稳定性和力学性能低的问题。形成具有高粘附性的氧化石墨烯层,通过氧化石墨烯改性在超滤膜表面引入更多的亲水基团,使复合膜材料在抗污染性能、机械性能等方面得到改善,具有较好的应用前景和重要的理论价值。
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