-
公开(公告)号:CN119859409A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202510109694.0
申请日:2025-01-23
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 一种碳基电磁波吸收橡胶的制备方法。它属于电磁波吸收材料技术领域。它解决了现有碳基吸波材料加工困难、易脆裂及无法充分结合基体材料的问题。方法:称取碳基材料、二氧化硅、交联剂和橡胶,混匀后得前驱体;前驱体进行热压硫化获得碳基电磁波吸收橡胶。本发明通过二氧化硅调节碳基材料过高的电磁参数,使碳基材料具有较好的电磁波吸收性能。通过将碳基材料和二氧化硅与橡胶结合,使最终产品具有较好的加工性,通过模具成型、热压等方式方便地加工成所需形状,提高生产灵活性。碳基电磁波吸收橡胶厚度仅为2mm时其RL可达‑24.3dB。相比于纯橡胶,碳基电磁波吸收橡胶的力学性能和导热性能也有明显提高。工艺简单,可批量稳定生产。
-
公开(公告)号:CN119708544A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202510083485.3
申请日:2025-01-20
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种聚乙烯亚胺功能化的聚乙烯醇/纤维素/MXene疏水导电水凝胶及其制备方法,包括如下步骤:S1.酸性条件下,将氟化锂、MAX相—Ti3AlC2混合反应,得到单层MXene纳米片;S2.将聚乙烯醇、聚乙烯亚胺分散在去离子水中,制备均相粘稠液体;S3.将纤维素、单层MXene纳米片添加至所述均相粘稠液体中反应,得到疏水导电水凝胶。本发明首先获得单层MXene纳米片,然后将聚乙烯醇、聚乙烯亚胺制备成均相粘稠液体,最后单层MXene纳米片、纤维素共同改性聚乙烯亚胺‑聚乙烯醇,得到疏水导电水凝胶,其制备方法简便,具有很好的拉伸性能、抗冻性、粘附性、导电性、耐磨性、溶胀性、流变特性、传感性能和生物相容性。
-
公开(公告)号:CN111389373B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202010195262.3
申请日:2020-03-19
Applicant: 北京林业大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30 , C02F101/36 , C02F101/38 , C02F103/30
Abstract: 本发明公开了一种负载双金属的木质素磁性吸附材料的制备方法和由此方法制备得到的吸附剂材料。所述方法包括(1)配置木质素的碱溶液;(2)配置混合铁盐溶液和高锰酸钾溶液;(3)混合铁盐溶液与高锰酸钾溶液,并加入木质素的碱溶液中;以及(4)静置沉淀。根据本发明的制备方法利用共沉淀法可以得到纳米级的双金属氧化物粒子,负载于木质素表面后显著增强了纳米粒子的分散性,降低其团聚能力,同时使木质素表面也变得更加粗糙,有利于与亚甲基蓝分子结合。
-
公开(公告)号:CN110868842B
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN201911199987.3
申请日:2019-11-29
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种超薄半透明电磁屏蔽膜及其制备方法,所述电磁屏蔽膜由单层MXene和细菌纤维素基膜(BCs)构成。所述制备方法原料来源广泛,过程简单、绿色,工艺流程安全,价格较为低廉,且制备出的产品在拉伸实验中最高可承受532.87MPa的拉应力,韧性达到31.14MJ m‑3;最高可以承受6152次弯曲;在导电测试中体现出了510.4S m‑1的电导率;可以在厚度为1.732μm以下达到71331.9dB cm2/g的电磁屏蔽效率且透光率最高可以达到86.70%。
-
公开(公告)号:CN108264885B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201810048487.9
申请日:2018-01-18
Applicant: 北京林业大学
IPC: C09K3/00
Abstract: 本发明公开了一种力学增强的电磁屏蔽膜及其制备方法,所述电磁屏蔽膜由少层MXene和纤维素纳米纤维构成。在根据本发明的电磁屏蔽膜的制备方法中,不涉及HF等强氧化剂,反应过程平缓,工艺安全,所得产物均一性好;制备出的电磁屏蔽膜在拉伸实验中最高可承受135.3MPa的拉应力,形变量达到16.7%;最高可承受14260次弯曲;在导电测试中体现出了739.4S/m的超高电导率;可以在47μm的超薄厚度下达到23.8dB的电磁屏蔽性能;此外根据本发明制备出的电磁屏蔽膜,其原料来源广泛,价格低廉,安全环保,有利于工业化推广应用。
-
公开(公告)号:CN106833253A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710107540.3
申请日:2017-02-27
Applicant: 北京林业大学
IPC: C09D161/06 , C09D7/12
CPC classification number: C09D161/06 , C08K3/22 , C08K9/04 , C08K2003/2224 , C09D7/62 , C09D7/67
Abstract: 本发明公开了一种疏水性材料及其制备方法,所述疏水性材料由基材和疏水表面涂层构成,其中表面涂层由硬脂酸改性的氢氧化镁((Mg(OH)2)粉末和酚醛树脂构成。所述疏水材料的制备方法简单,得到的疏水材料不仅适用范围广,而且能够在复杂的物理条件下依然保持其良好的自清洁性和较高的油水分离效率。
-
公开(公告)号:CN106186422A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610633715.X
申请日:2016-08-04
Applicant: 北京林业大学
IPC: C02F9/04 , C02F103/28 , C02F101/34
CPC classification number: C02F1/444 , C02F1/66 , C02F2101/34 , C02F2103/28
Abstract: 本发明公开了一种利用超滤膜提取不同分子量木质素的方法。该方法采用不同截留分子量的超滤膜处理黑液,然后对获得的截留液和透过液进行酸析处理,沉淀出木质素,获得不同分子量分布范围的木质素,使木质素结构性能更加均一,然后针对不用级分木质素中活性基团含量进行定向转化利用。根据本发明的提取方法利用超滤法来获得不同分子量分布的木质素,所获得的木质素分子量大小分布窄,较为均一,操作简单,耗能较少,综合生产成本低。
-
公开(公告)号:CN105935455A
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201610244105.0
申请日:2016-04-18
Applicant: 北京林业大学
CPC classification number: C08J3/28 , A61K47/02 , A61K47/38 , A61L27/46 , C08J2301/02 , C08J2301/04 , C08K3/32 , C08K2003/325 , C08L2201/06 , C08L2203/02 , C08L1/02 , C08L1/04
Abstract: 本发明涉及一种纤维素复合材料的制备方法,该方法将水溶性钙盐、水溶性磷酸盐与纤维素溶液混合均匀,形成胶体状混合悬浮液,通过超声波处理得到纤维素/羟基磷灰石纳米复合材料。与现有技术相比,本发明制备工艺简单、反应条件温和、反应周期短、特别是不需要调节反应pH值、不使用表面活性剂、不需要复杂昂贵设备、易于实现工业化且原料价廉易得等优点。
-
公开(公告)号:CN101891174B
公开(公告)日:2011-11-02
申请号:CN200910079433.X
申请日:2009-03-11
Applicant: 北京林业大学
IPC: C01B25/32
Abstract: 本发明提供了一种空心球结构的羟基磷灰石及其制备方法,该方法以水溶性钙盐、酸式磷酸盐、酒石酸钾钠(结构定型剂)为原料,采用溶剂热反应制备而成。本方法制备的空心球结构的羟基磷灰石的粒径均匀、形态单一、分散性好、比表面积大、在生物医学领域以及药物释放性能上具有广阔的应用前景;本制备方法的原料廉价、工艺简单、操作方便、工艺条件容易控制,大大简化了生产工艺过程,降低了成本;同时本制备方法不需要复杂昂贵的设备,利于工业化推广。本方法是首次报道具有多级结构的羟基磷灰石空心球的合成。
-
公开(公告)号:CN101891174A
公开(公告)日:2010-11-24
申请号:CN200910079433.X
申请日:2009-03-11
Applicant: 北京林业大学
IPC: C01B25/32
Abstract: 本发明提供了一种空心球结构的羟基磷灰石及其制备方法,该方法以水溶性钙盐、酸式磷酸盐、酒石酸钾钠(结构定型剂)为原料,采用溶剂热反应制备而成。本方法制备的空心球结构的羟基磷灰石的粒径均匀、形态单一、分散性好、比表面积大、在生物医学领域以及药物释放性能上具有广阔的应用前景;本制备方法的原料廉价、工艺简单、操作方便、工艺条件容易控制,大大简化了生产工艺过程,降低了成本;同时本制备方法不需要复杂昂贵的设备,利于工业化推广。本方法是首次报道具有多级结构的羟基磷灰石空心球的合成。
-
-
-
-
-
-
-
-
-