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公开(公告)号:CN107235940B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201710515923.4
申请日:2017-06-29
Applicant: 河南省科学院能源研究所有限公司
IPC: C07D307/50
Abstract: 本申请属于糠醛制备工艺技术领域,具体涉及一种气相酸催化协同乙酸乙酯萃取生产糠醛的方法。该方法包括:(1)生物质材料预处理,(2)水解处理等步骤。水解处理时,通入汽化的氯化氢乙酸乙酯混合气,混合气中氯化氢的浓度为0.1~1 mol/L,保持0.3~0.5MPa左右压力下反应2~30min,顶部放出气体经冷凝后得到含有糠醛的水解液产品。本申请采用气相催化水解方法,使生物质材料在气相酸的条件下水解,并经乙酸乙酯萃取,制备获得糠醛。该方法使水解反应发生在气固两相之间,同时利用了溶剂萃取,因而较好提高了糠醛收率;另外由于较好避免了液相的存在,进而避免了糠醛聚合等副反应的发生,进一步稳定了糠醛制备效果。
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公开(公告)号:CN109666106A
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201811626543.9
申请日:2018-12-28
Applicant: 河南省科学院能源研究所有限公司
IPC: C08F283/00 , C08F251/02 , C08F220/28 , C08G73/06 , C08J3/075
Abstract: 本发明属于功能化凝胶复合材料领域,具体公开了一种具有近红外响应温度敏感特性的水凝胶复合材料,主要由以下原料制成:聚合单体、聚多巴胺、纳米纤维素、交联剂和引发剂;所述聚合单体由2-甲基-2-丙烯酸-2(2-甲氧基乙氧基)乙酯和寡聚乙二醇甲醚甲基丙烯酸甲酯按摩尔比(50~100):(0~50)混成。本发明制备的水凝胶复合材料具有良好韧性和机械强度,在进行近红外光照射后,可迅速升温并发生相转变,撤去光照后可快速恢复初始状态,且具有优异的可重复性。同时,本发明还公开了该水凝胶复合材料的制备方法,该制备方法过程简单,易于操作,反应条件温和。
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公开(公告)号:CN108424522A
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201810331559.0
申请日:2018-04-13
Applicant: 河南省科学院能源研究所有限公司
IPC: C08G81/00
Abstract: 本发明公开一种纳米纤维素/聚多巴胺/聚乙二醇复合材料,其由纳米纤维素的表面经聚多巴胺改性,再接枝聚乙二醇制得,聚乙二醇为氨基或巯基化修饰且甲氧基封端的聚乙二醇。同时提供其相应的制备方法。本发明的纳米纤维素/聚多巴胺/聚乙二醇复合材料可再次分散于水、N’N-二甲基甲酰胺、二甲基亚砜或乙醇等极性溶剂中,分散性好、无沉降现象发生,热稳定好,且由于复合材料仅局限于对纳米纤维素(CNCs)的表面改性,CNCs的纳米晶体结构不受影响。
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公开(公告)号:CN105403604B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201510951519.2
申请日:2015-12-17
Applicant: 河南省科学院能源研究所有限公司
CPC classification number: G01N27/416 , C08B15/02 , C08B15/06 , G01N27/301 , G01N27/308 , G01N27/3278
Abstract: 本发明公开一种基于金属纳米颗粒/纳米纤维素复合物的无酶葡萄糖电化学传感器,包括由工作电极、对电极和参比电极组成的三电极体系,所述工作电极的表面覆盖有纳米纤维素/金属纳米颗粒复合物,所述纳米纤维素的表面修饰有强阳离子导电聚合物,其相应的制备方法为:纳米纤维素表面经强阳离子导电聚合物修饰后,金属纳米颗粒原位沉积在其表面,制得纳米纤维素/金属纳米颗粒复合物,将该复合物修饰工作电极即可。本发明提高对葡萄糖分析的灵敏度和选择性,使得传感器灵敏度高、响应迅速、性能稳定且抗干扰能力强,对葡萄糖检测的线性范围为4μM‑15 mM,检测限为1.4μM,其制备方法简单、成本低廉,且制备过程中无任何酶的介入。
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公开(公告)号:CN118833801A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411217207.4
申请日:2024-09-02
Applicant: 河南省科学院能源研究所有限公司 , 河南省科学院
IPC: C01B32/05 , H01M4/1393 , H01M4/587 , H01M10/054
Abstract: 本发明属于钠电用硬炭负极材料技术领域,特别涉及一种基于木塑废弃材料制备钠电用硬炭负极材料的方法。对木塑废弃材料进行预炭化处理获得预炭粉,之后进行高温炭化处理得到炭粉,将炭粉依次进行酸洗、碱洗、再次酸洗,之后处理至中性并干燥获得钠电用硬炭负极材料。本发明公开的一种基于木塑废弃材料的钠电用硬炭负极材料的制备方法,原料实现了对废弃材料的充分利用,且根据原料的情况进行了制备方法的优化,操作简单,环境友好,能耗低,同时所制备得到的钠电用硬炭负极材料具有较高的首次库伦效率和可逆比容量。
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公开(公告)号:CN114706147A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210422895.2
申请日:2022-05-25
Applicant: 河南省科学院能源研究所有限公司 , 河南省科学院同位素研究所有限责任公司 , 河南省科学院
IPC: G02B1/04
Abstract: 本发明公开了一种具有超高雾度、高透光率和高强度的光学复合膜及其制备方法,涉及柔性光学材料领域。所述具有超高雾度、高透光率和高强度的光学复合膜由高孔隙度纸张在水溶性聚合物溶液中浸渍、除溶剂后制得;所述水溶性聚合物溶液中的水溶性聚合物与高孔隙度纸张的质量比为(0.43~3.82):1,所述高孔隙度纸张为滤纸或宣纸。该具有高雾度、高透光率和高强度的光学复合膜的雾度值在78.75~95.15%之间,全透光率最高达84.76%,拉伸强度高达93.62 Mpa,可应用于柔性光学器件或LED照明灯等方面。
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公开(公告)号:CN109537362A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811365044.9
申请日:2018-11-16
Applicant: 河南省科学院能源研究所有限公司
Abstract: 本申请属于高分子材料的纤维素膜材料制备技术领域,具体涉及一种具有可逆热致变色性纤维素纳米薄膜及其制备方法专利申请。该薄膜制备时包括:制备纳米纤维素,添加保温材料、CVL和BPA制备热致变色纤维素纳米薄膜等步骤。该可逆热致变色纤维素纳米薄膜可减慢热量散发,具有一定保温作用。本申请通过利用热致变色化合物与纤维素进行复配制备获得了一种热致变色功能性纤维素纳米薄膜,该纤维素纳米薄膜具有随温度变化而即时变色特点,具有响应速度快、稳定性好等优点,尤其是其具有可逆特性,使之具备可重复使用特点,而配合这一可逆变温特性,可较好用于指示、监测相关温度性变化情况。总体上,本发明提供了一种制备纤维素纳米薄膜的新思路。
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公开(公告)号:CN108295675A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810138322.0
申请日:2018-02-10
Applicant: 河南省科学院能源研究所有限公司
Abstract: 本发明公开一种基于聚丙烯腈/氧化石墨烯/茶多酚复合物的抗菌空气滤膜,以无纺布为基材,基材的表面沉积有聚丙烯腈/氧化石墨烯/茶多酚复合物形成的复合膜,所述聚丙烯腈、氧化石墨烯、茶多酚的质量比为(16-30)︰(4-10)︰(1-16)。同时提供其相应的制备方法。本发明的抗菌空气滤膜的微观结构为:聚丙烯腈(PAN)纳米纤维构成交错的网状结构聚集体,其直径约为50-300nm之间,氧化石墨烯(GO)分散在PAN纤维之间和纤维与纤维的交叉点之间,GO的直径分布较大,均为um级,GO与PAN形成纳米纤维与微米层状物相结合的结构。这种结构可在提高滤膜厚度同时,保持滤膜的空隙率,提高滤膜过滤效率,有效保持滤膜的压降,具有过滤空气中PM2.5作用,且抗菌性能好。
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公开(公告)号:CN107235940A
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201710515923.4
申请日:2017-06-29
Applicant: 河南省科学院能源研究所有限公司
IPC: C07D307/50
CPC classification number: C07D307/50
Abstract: 本申请属于糠醛制备工艺技术领域,具体涉及一种气相酸催化协同乙酸乙酯萃取生产糠醛的方法。该方法包括:(1)生物质材料预处理,(2)水解处理等步骤。水解处理时,通入汽化的氯化氢乙酸乙酯混合气,混合气中氯化氢的浓度为0.1~1 mol/L,保持0.3~0.5MPa左右压力下反应2~30min,顶部放出气体经冷凝后得到含有糠醛的水解液产品。本申请采用气相催化水解方法,使生物质材料在气相酸的条件下水解,并经乙酸乙酯萃取,制备获得糠醛。该方法使水解反应发生在气固两相之间,同时利用了溶剂萃取,因而较好提高了糠醛收率;另外由于较好避免了液相的存在,进而避免了糠醛聚合等副反应的发生,进一步稳定了糠醛制备效果。
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公开(公告)号:CN114058033B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202111557768.5
申请日:2021-12-20
Applicant: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司 , 河南省科学院能源研究所有限公司 , 焦作同辐科技有限责任公司 , 苏州市菲克顿塑胶有限公司 , 河南省科学院
Abstract: 本发明涉及新材料领域,具体涉及一种温度敏感型水凝胶的制备方法及其制备的温度敏感型水凝胶产品。所述制备方法为:将化学交联的聚乙烯醇水凝胶放入没食子酸溶液中进行浸渍处理,浸渍结束后得到温度敏感型聚乙烯醇水凝胶。本发明将聚乙烯醇水凝胶浸泡在没食子酸溶液中进行浸渍处理,得到了一种具有温度敏感性的水凝胶,该水凝胶在一定温度刺激下机械强度会随温度发生改变,而且,本发明温度敏感型水凝胶的机械强度明显高于普通聚乙烯醇水凝胶;此外,在外界温度达到水凝胶相变温度时,水凝胶的透明度会发生突变,即由不透明的乳白色转化为透明状态,当温度降低后水凝胶仍可恢复至初始状态,该变化过程可逆。
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