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公开(公告)号:CN112624781B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202011321478.6
申请日:2020-11-23
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了基于木质纤维素与细菌纤维素的复合材料及其制备方法和应用,属于生物质纤维素材料技术领域。该方法为将木片加入亚氯酸钠和冰醋酸混合溶液中进行预处理,并进行灭菌处理,得到灭菌后的脱木质素木片;采用静态培养初步形成细菌纤维素薄膜,向初步形成的细菌纤维素薄膜表面平铺灭菌后的脱木素木片,继续静置发酵培养,得到木质纤维素‑细菌纤维素复合材料;然后高温碳化获得碳纤维复合材料。本发明制备方所使用的原料均来自于天然可再生的生物质材料,具有原料成本低廉、技术方法简单等特点;实现了植物纤维和细菌纤维在空间取向上的互补,该材料对电磁波具有较强的吸收能力。
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公开(公告)号:CN113718947A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202010458301.4
申请日:2020-05-26
Applicant: 南京林业大学
IPC: E04B1/21
Abstract: 本发明公开了一种螺栓连接的装配式混凝土框架顶层角节点干连接构造,其组成包括预制混凝土柱、预制混凝土梁、连接螺栓、L形钢垫板、H型钢和方形钢管。沿预制混凝土柱轴线方向预埋H型钢(与原钢筋骨架搭接并在柱端替代之),在H型钢上通过螺栓连接挑出方形钢管形成牛腿骨架。将预制混凝土梁置于预制混凝土柱上,通过预埋方形钢管所挑出的连接螺栓固定预制混凝土梁。优点:1)梁和柱可在工厂进行预制,现场拼装简单;2)螺栓连接处设置有L型钢垫板,以防止混凝土因应力集中致混凝土受压破坏。
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公开(公告)号:CN117946144A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202311692937.5
申请日:2023-12-11
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种NH2‑Ni‑MOF‑74化合物选择性硼氢化异氰酸酯的方法和应用,属于异氰酸酯的硼氢化技术领域。本发明将NH2‑Ni‑MOF‑74化合物和频哪醇硼烷在无水无氧条件下对异氰酸酯进行选择性硼氢化,通过调整频哪醇硼烷的量,能分别得到甲酰胺硼化物和甲基胺硼化物,本发明制备的NH2‑Ni‑MOF‑74化合物催化异氰酸酯硼氢化反应转化效率高、底物普适性宽,NH2‑Ni‑MOF‑74化合物易于回收,经过多次循环能有良好的催化性能,催化剂可反复使用。
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公开(公告)号:CN117558924A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311292697.X
申请日:2023-10-08
Applicant: 南京林业大学
IPC: H01M4/66 , H01M4/04 , H01M4/13 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种基于纤维素插层石墨碳化材料及其制备方法和应用,属于锂硫电池技术领域。本发明利用绿色、廉价、可再生的纤维素材料作为石墨的插层剂,通过简单的溶液混合‑抽滤成膜手段得到大比表面积、丰富孔结构的自支撑电极前驱体;前驱体经高温碳化并载入单质硫后所得锂硫电池正极能够有效抑制多硫化物扩散、促进含硫活性物质电化学转化,组装成的锂硫电池具有高比容量,高库仑效率以及稳定的循环性能。
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公开(公告)号:CN112323494B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202011232942.4
申请日:2020-11-06
Applicant: 南京林业大学
IPC: D06M15/05 , A61K8/97 , A61K8/73 , A61K8/02 , A61Q19/00 , D06M101/04 , D06M101/06 , D06M101/10
Abstract: 本申请公开了一种细菌纤维素/非织造纤维复合面膜基布的高效制备方法,在发酵制备细菌纤维素的周期内,按设定间隔时间,向培养基中放置非织造纤维基布,利用间隔时间长短控制细菌纤维素的厚度,借助生物发酵过程原位制备出细菌纤维素/非织造纤维复合面膜基布。本申请实现了细菌纤维素/非织造材料复合面膜基布的连续化、批量化、可控化制备;所制备的细菌纤维素/非织造材料复合面膜基布既保留了细菌纤维素优良的服帖性和吸附/释放性能,同时可以通过调控间隔培养时间从而获得超薄细菌纤维素膜层,这样既可以保证细菌纤维素膜有良好的透气性,同时能够一定程度地节约材料制备成本。
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公开(公告)号:CN111540899B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202010376158.4
申请日:2020-05-06
Applicant: 南京林业大学
IPC: H01M4/52 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/058 , C01G49/00 , C01B32/05 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种导电三元复合材料及其制备方法和应用,属于无机杂化功能材料技术领域。将BC膜浸泡于FeCl3水溶液中,通过原位水解法将含铁类活性物质前驱体负载于BC纤维表面,形成水解复合材料;利用氧化聚合法将PEDOT包覆在水解复合纳米材料表面,形成PEDOT包覆的纳米纤维复合材料;最后经高温碳化得到导电三元复合材料。本发明在仅使用FeCl3作为铁源时将含铁类物质原位复合到BC纳米纤维表面,在接近室温的环境下进行,该过程便捷、环保,符合绿色化学的理念,最终获得了高比容量和高循环稳定性的锂离子电池负极材料。本发明所使用的纤维素包括但不限于细菌纤维素,也包括其它植物纤维素和动物纤维素及它们的衍生物。
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公开(公告)号:CN112624781A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011321478.6
申请日:2020-11-23
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了基于木质纤维素与细菌纤维素的复合材料及其制备方法和应用,属于生物质纤维素材料技术领域。该方法为将木片加入亚氯酸钠和冰醋酸混合溶液中进行预处理,并进行灭菌处理,得到灭菌后的脱木质素木片;采用静态培养初步形成细菌纤维素薄膜,向初步形成的细菌纤维素薄膜表面平铺灭菌后的脱木素木片,继续静置发酵培养,得到木质纤维素‑细菌纤维素复合材料;然后高温碳化获得碳纤维复合材料。本发明制备方所使用的原料均来自于天然可再生的生物质材料,具有原料成本低廉、技术方法简单等特点;实现了植物纤维和细菌纤维在空间取向上的互补,该材料对电磁波具有较强的吸收能力。
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公开(公告)号:CN112323494A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011232942.4
申请日:2020-11-06
Applicant: 南京林业大学
IPC: D06M15/05 , A61K8/97 , A61K8/73 , A61K8/02 , A61Q19/00 , D06M101/04 , D06M101/06 , D06M101/10
Abstract: 本申请公开了一种细菌纤维素/非织造纤维复合面膜基布的高效制备方法,在发酵制备细菌纤维素的周期内,按设定间隔时间,向培养基中放置非织造纤维基布,利用间隔时间长短控制细菌纤维素的厚度,借助生物发酵过程原位制备出细菌纤维素/非织造纤维复合面膜基布。本申请实现了细菌纤维素/非织造材料复合面膜基布的连续化、批量化、可控化制备;所制备的细菌纤维素/非织造材料复合面膜基布既保留了细菌纤维素优良的服帖性和吸附/释放性能,同时可以通过调控间隔培养时间从而获得超薄细菌纤维素膜层,这样既可以保证细菌纤维素膜有良好的透气性,同时能够一定程度地节约材料制备成本。
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公开(公告)号:CN111540899A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010376158.4
申请日:2020-05-06
Applicant: 南京林业大学
IPC: H01M4/52 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/058 , C01G49/00 , C01B32/05 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种导电三元复合材料及其制备方法和应用,属于无机杂化功能材料技术领域。将BC膜浸泡于FeCl3水溶液中,通过原位水解法将含铁类活性物质前驱体负载于BC纤维表面,形成水解复合材料;利用氧化聚合法将PEDOT包覆在水解复合纳米材料表面,形成PEDOT包覆的纳米纤维复合材料;最后经高温碳化得到导电三元复合材料。本发明在仅使用FeCl3作为铁源时将含铁类物质原位复合到BC纳米纤维表面,在接近室温的环境下进行,该过程便捷、环保,符合绿色化学的理念,最终获得了高比容量和高循环稳定性的锂离子电池负极材料。本发明所使用的纤维素包括但不限于细菌纤维素,也包括其它植物纤维素和动物纤维素及它们的衍生物。
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公开(公告)号:CN213418489U
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202020912624.1
申请日:2020-05-26
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本实用新型公开了一种根植于楼板的铝模混凝土墙根部塞缝优化装置,包括混凝土现浇墙、墙体铝模板、定位支撑、橡胶垫、L型铝膜、支撑系统及钢筋混凝土现浇楼板。其特征在于:所述支撑系统包含支撑钢管和调节手柄以及放大底座,所述铝模角模和橡胶垫均呈“L”型结构,叠加放置于墙体铝模与钢筋混凝土现浇楼板相交水平缝处,所述钢筋混凝土现浇楼板的顶部远离L型铝膜的一侧安装有定位支撑杆,所述定位支撑杆的另一端套设有支撑钢管,所述支撑钢管的中间设有调节手柄及螺杆。本实用新型应用于施工,材料简单,安装、拆除极其方便、快捷性能好,能有效的提高剪力墙内墙体根部混凝土观感质量,同时,可以规避质量风险,有效提高剪力墙的施工实体质量。且稳定性和实用性较高,具有一定的推广价值。
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