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公开(公告)号:CN117925246A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311262413.2
申请日:2023-09-27
Applicant: 宜宾纸业股份有限公司 , 大连工业大学 , 北京林业大学
IPC: C09K17/40 , C09K109/00 , C09K101/00
Abstract: 本发明提供一种硅藻页岩‑木质素复合土壤改良剂及其制造方法。本发明利用天然硅藻页岩矿物与木质素生物质之间协同作用,能够有效改善黑土地腐殖层的有机质含量,提高土壤保肥能力,降低土壤pH和含盐量,增加土壤孔隙度,避免土壤板结,能够良好地促进黑土地腐殖层自我修复与增厚,对改善黑土地退化现状具有重要的作用。
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公开(公告)号:CN109897019A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910238120.8
申请日:2019-03-27
IPC: C07D307/44 , B01J23/72 , B01J29/03 , B01J29/14 , B01J29/46
Abstract: 本发明公开了一种利用铜基催化剂进行糠醛液相加氢制备糠醇的方法,包括如下步骤:1)将糠醛溶于醇类溶剂中;2)向反应体系中加入一定量的铜基催化剂和氢氧化钠;3)升温至反应温度,反应一段时间。该发明采用的铜基催化剂廉价无毒,合成方法简便。糠醛液相加氢制备糠醇的反应过程中无需加入氢气,可以在常压下进行操作,操作简便安全。本发明中所采用的铜基催化剂可以以醇类溶剂为反应体系,无外加氢气的条件下,使得糠醛转化率、糠醇选择性均达到95%以上。
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公开(公告)号:CN109837791A
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201910237620.X
申请日:2019-03-27
Abstract: 本发明公开了一种基于水热预处理的蔗渣碱法制浆方法,包括如下步骤:a.将蔗渣除杂、剪短、烘干后得到制浆原料备用;b.将步骤a中所得的制浆原料与水溶液混合后进行水热预处理,蒸煮结束后冷却至室温后将水热残渣与水解液分离,从水解液中进一步分离得到半纤维素降解产物,将水热残渣用清水洗涤至中性;c.将步骤b得到的水热蔗渣原料用碱法制浆的方法蒸煮,最后用洗浆袋将粗浆与黑液分离,将黑液直接浓缩得到含碱的木质素产品;d.将步骤c得到的粗浆用清水多次洗涤至中性得到蔗渣粗浆。本发明提供了一种绿色、简单的方法实现蔗渣原料全组分转化,该制浆过程较传统碱法制浆用碱量降低10-13%,极大地促进了蔗渣的综合利用,也降低了制浆的成本。
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公开(公告)号:CN109897019B
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201910238120.8
申请日:2019-03-27
IPC: C07D307/44 , B01J23/72 , B01J29/03 , B01J29/14 , B01J29/46
Abstract: 本发明公开了一种利用铜基催化剂进行糠醛液相加氢制备糠醇的方法,包括如下步骤:1)将糠醛溶于醇类溶剂中;2)向反应体系中加入一定量的铜基催化剂和氢氧化钠;3)升温至反应温度,反应一段时间。该发明采用的铜基催化剂廉价无毒,合成方法简便。糠醛液相加氢制备糠醇的反应过程中无需加入氢气,可以在常压下进行操作,操作简便安全。本发明中所采用的铜基催化剂可以以醇类溶剂为反应体系,无外加氢气的条件下,使得糠醛转化率、糠醇选择性均达到95%以上。
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公开(公告)号:CN109776460A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910238118.0
申请日:2019-03-27
IPC: C07D307/48 , B01J29/08
Abstract: 本发明公开了一种利用固体酸催化剂催化木聚糖制备糠醛的方法,包括如下步骤:1)将木糖溶于水中;2)向反应体系中加入稀土金属改性的沸石固体酸催化剂;3)升温至反应温度反应一段时间。该发明采用了稀土金属对沸石表面酸性进行改性,有利于改善固体酸催化剂在溶剂为水的反应体系中对木糖降解制备糠醛的催化效率,相对于传统糠醛生产工艺中采用的硫酸等无机酸催化剂来说,由于采用的是沸石固体酸催化剂,因此该方法更加环保,且催化剂易于与产物分离,便于进行后续的循环使用。
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公开(公告)号:CN118812897A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411153176.0
申请日:2024-08-21
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明是关于一种PBAT/木薯粉复合薄膜材料及其制备方法和应用。所述复合薄膜材料的制备方法包括以下步骤:1‑1)将木薯收集,清洗,削皮,干燥,粉碎得木薯粉;1‑2)将木薯粉与甘油一起混炼,得热塑性木薯粉;1‑3)将热塑性木薯粉与PBAT一起混炼,得第一母粒;1‑4)将第一母粒热压成型,得PBAT/木薯粉复合薄膜材料。本发明所要解决的技术问题是以木薯粉直接代替淀粉原料进行热塑化处理,并与PBAT母粒共混制备一种完全可生物降解的复合薄膜材料,其成本比淀粉更低,力学性能更好,更加适于应用。
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公开(公告)号:CN118682872A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410664004.3
申请日:2024-05-27
Applicant: 北京林业大学 , 圣象实业(江苏)有限公司
IPC: B27N1/02
Abstract: 本发明涉及一种高导热强化地板基材的制备方法,包括以下步骤:将强化地板用胶黏剂均匀喷淋在木质纤维表面,将水泥、导热填料以及固化剂与施胶后的木质纤维共混;上述混合物料搅拌均匀后在模具中进行铺装;将铺装后的混合物料先通过预压使得板坯成型,再经过热压得到高导热强化地板基材。该强化地板中包括30~40份的木质纤维、20~30份的强化地板用胶黏剂、15~25份的水泥、15~25份的导热填料和1.5~6.0份的固化剂。本发明的高导热强化地板基材导热效能可达15.35℃/h;本发明采用木质素胶黏剂与水泥,在满足地采暖用木质地板物理性能要求的同时还能增强强化地板基材的导热性能,降低能耗,从而能很好地解决现有地板导热性能差的问题。
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公开(公告)号:CN118459804A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410556717.8
申请日:2024-05-07
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明提供一种纳米纤维素膜及其制备方法和应用,其中纳米纤维素膜的制备方法包括:将木质纤维原料、马来酸酐和水混合,在90~100℃下反应,使木质纤维原料脱去木质素并酯化,然后洗涤、粉碎,得到纳米纤维素;马来酸酐与水的质量比为10~15;将纳米纤维素与pH值为12~14的碱性溶液混合,进行碱处理,然后洗涤,得到碱润胀纳米纤维素;将碱润胀纳米纤维素制成纳米纤维素膜。本发明提出的制备纳米纤维膜的方法环保、简便,制备的纳米纤维素膜的机械强度好,离子电导率高,可应用于超级电容器隔膜领域。并且,通过采用赤霉素20‑ox‑idase1基因过表达的转基因生物质作为木质纤维原料,能进一步提高纳米纤维素膜的综合性能。
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公开(公告)号:CN118063790B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410042823.4
申请日:2024-01-11
Applicant: 北京林业大学
IPC: C08H7/00
Abstract: 本发明提供一种脱甲氧基木质素及其制备方法和应用,其中的制备方法包括以下步骤:将木质素与碱性低共熔溶剂或水合碱性低共熔溶剂混合,在80~140℃反应3~12h,得到碱性产物;调节碱性产物的pH值至中性,得到中性产物;将中性产物滴到pH值为2~3的酸性溶液中,得到固液混合物;分离出固液混合物中的固体,洗涤,干燥,得到脱甲氧基木质素;其中,水合碱性低共熔溶剂包括水和碱性低共熔溶剂,碱性低共熔溶剂包括氢键供体和氢键受体。本发明提出的木质素脱甲氧基化的方法绿色环保,操作简单,高效,且木质素结构基本不发生缩合。
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公开(公告)号:CN118165127A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410372231.9
申请日:2024-03-29
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明涉及一种纤维素的衍生化溶解体系。包括以下步骤:将纤维素加入特定有机溶剂中,加入特定碱混合均匀,加入乙烯基酯类,反应,得均一的纤维素衍生物溶液。本发明以碱为催化剂,以乙烯基酯类为酯化剂,可在室温条件下快速实现纤维素的衍生化,并使其溶解于反应体系中。本衍生化溶解体系具有反应时间短、能耗低、工艺操作简单、纤维素降解少、对原料要求低等优点。
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