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公开(公告)号:CN118085816A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410265557.1
申请日:2024-03-08
Applicant: 福建农林大学
IPC: C09J197/00 , C09J191/00 , C09J11/06 , B27D1/04
Abstract: 本发明公开了一种环氧大豆油‑木质素‑多元酸三元胶黏剂及其制备方法和应用,其是将木质素、多元醇和水混合后进行机械研磨,然后将研磨产物与环氧大豆油、多元酸/酸酐和溶剂混合搅拌或研磨,从而得到所述三元胶黏剂。本发明充分利用了木质素和环氧大豆油的天然优势,通过简化的制备方法,提高了胶黏剂的整体性能,解决了传统石油基胶黏剂存在有害物质释放,而生物基胶黏剂在高湿度或高温环境下性能稳定性受限的问题。该胶黏剂可广泛应用于胶合板、纤维板、刨花板、竹木复合板等领域,具有优异的环保性能和工业应用性能。
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公开(公告)号:CN118085815A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410263446.7
申请日:2024-03-08
Applicant: 福建农林大学
IPC: C09J197/00 , C08H7/00 , B27D1/04
Abstract: 本发明涉及一种从生物质原料直接生产胶黏剂的方法,特别是一种基于机械力化学制备全生物质基胶黏剂的方法。这种方法使用富含木质素的农林废弃物,例如花生壳、树皮和秸秆,作为原料,通过机械力化学方法实现其微纳化,从而提高木质素的反应活性。该方法包括将生物质原料粉碎磨粉、在特定条件下与水和助剂反应、进行机械研磨处理,最后与不饱和树脂前驱体混合。相比传统方法,本发明显著降低了生产成本,减少了环境污染,且提高了生物质胶黏剂的性能。本发明适用于各种胶合板、纤维板、刨花板等的制备,为石化基胶黏剂提供了有效的环保替代方案。
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公开(公告)号:CN103555353B
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201310374307.3
申请日:2013-08-26
Applicant: 福建农林大学
IPC: C10G1/00
Abstract: 本发明公开了一种超临界流体催化液化植物原料的方法,包括以下步骤:(1)将植物原料粉碎并过40~60目筛、烘干;(2)在高压反应釜中加入植物原料和醇溶剂,以固体杂多酸为催化剂,在超临界状态下反应10‑50min后,将液化产物用无水乙醇洗出,经过抽滤、旋蒸获得生物质油。本发明可以大大地提高植物原料的液化率;以固体杂多酸为催化剂,替代传统的液体强酸催化剂如H2SO4、HCl、HNO3等,具有环境污染小,不腐蚀设备、易分离等优点;获得的生物质油中酯类物质含量高,特别是乙酰丙酸酯含量高达20.82%,可直接用作汽油添加剂、生物液体燃油,具有无毒、高润滑性、高热值等优点,是一种清洁能源。
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公开(公告)号:CN118545713B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202410676807.0
申请日:2024-05-29
Applicant: 福建农林大学
IPC: C01B32/33 , H01G11/86 , H01G11/24 , H01G11/44 , H01G11/34 , C01B32/318 , C01B32/348
Abstract: 本发明公开了一种木沥青基多孔碳材料及其制备方法,其是利用木沥青与过氧化氢进行反应制得氧化木沥青,然后将所得氧化木沥青与壳聚糖、丙烯酸松香混合进行预碳化,再将所得产物与KOH混合进行活化,从而制得松香‑木沥青基多孔碳材料。采用直接墨水书写技术(DIW),可将利用本发明所得松香‑木沥青基多孔碳材料为原料制得的复合墨水打印成电极,从而用于全凝胶态微型超级电容器的制备,其所得超级电容器兼具优异的打印性能和电化学活性。
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公开(公告)号:CN118545713A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410676807.0
申请日:2024-05-29
Applicant: 福建农林大学
IPC: C01B32/33 , H01G11/86 , H01G11/24 , H01G11/44 , H01G11/34 , C01B32/318 , C01B32/348
Abstract: 本发明公开了一种木沥青基多孔碳材料及其制备方法,其是利用木沥青与过氧化氢进行反应制得氧化木沥青,然后将所得氧化木沥青与壳聚糖、丙烯酸松香混合进行预碳化,再将所得产物与KOH混合进行活化,从而制得松香‑木沥青基多孔碳材料。采用直接墨水书写技术(DIW),可将利用本发明所得松香‑木沥青基多孔碳材料为原料制得的复合墨水打印成电极,从而用于全凝胶态微型超级电容器的制备,其所得超级电容器兼具优异的打印性能和电化学活性。
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公开(公告)号:CN118085818A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410265523.2
申请日:2024-03-08
Applicant: 福建农林大学
IPC: C09J197/02 , C09J191/00 , B27D1/04
Abstract: 本发明公开了一种竹木基生物环氧胶黏剂的制备方法及其应用,其是通过将竹/木原料粉碎并磨粉后,将所得粉体与多元醇和水混合并静置,之后通过机械研磨实现竹粉、木粉的微纳化;再将其与环氧化合物、多元酸/酸酐和溶剂混合,经搅拌反应制得所述竹木基生物环氧胶黏剂。本发明利用丰富的竹木资源,创新性地开发了一种全新的胶黏剂,其具有优异的粘接强度、耐水性、耐热性以及良好的环境友好性,可直接应用于通过热压实现固化粘合的领域,如制备胶合板、纤维板、刨花板、竹木复合板等,以应对传统石油基胶黏剂的环境和健康问题,同时克服了现有生物基胶黏剂在粘接性能方面的不足。
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公开(公告)号:CN118085817A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410263383.5
申请日:2024-03-08
Applicant: 福建农林大学
IPC: C09J197/02 , C09J11/06 , B27D1/04
Abstract: 本发明公开了一种全生物基胶黏剂及其制备方法和应用,特别适用于木制品制造行业。该技术解决了传统胶黏剂在生产和应用过程中释放有毒气体的问题,并针对化石资源的日益匮乏提供了替代方案。利用中国丰富的竹木资源,本发明采用天然木质素和纤维素为原料,通过一系列创新步骤转化为高效能胶黏剂。首先,将竹粉或木粉与分散剂和水混合,实现原料的充分溶胀和松散;其次,通过机械处理如胶体磨或高压均质机,实现原料的微纳化,得到光滑膏状体;最后,将此膏状体与改性剂和溶剂混合,在特定条件下进行搅拌反应,制备出胶黏剂。该胶黏剂无需移除分散剂和改性剂,因为它们在热压过程中与木质素反应,形成稳定的化学键,提高粘结效果。
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公开(公告)号:CN116794119A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310867654.3
申请日:2023-07-15
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明提供了一种鸟嘌呤纳米管/蛭石‑磷酸化纳米纤维素复合材料制备方法及在湿度传感器中的应用。以鸟嘌呤为前驱体,在二维蛭石纳米片的空间限制作用下,通过简单的热解反应,超薄的纳米片状鸟嘌呤自组装成具有中空结构的纳米管。所制备的鸟嘌呤纳米管/蛭石二维复合材料具有孔道结构可控、气体吸附位点多等优点,有利于水分子的吸附和解吸,可改善传统敏感膜的湿度传感性能。本发明采用的工艺简单,成本低廉,适于大批量生产。发明的鸟嘌呤纳米管/蛭石二维复合材料作为湿敏材料,具有响应时间短、湿滞小且重复性好的湿敏特性。
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公开(公告)号:CN105688810A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610085479.2
申请日:2016-02-15
Applicant: 福建农林大学
CPC classification number: B01J20/20 , B01D53/02 , B01D53/72 , B01D53/81 , B01D2257/406 , B01D2257/7027 , B01D2257/704 , B01J20/10 , B01J20/14 , B01J20/3204 , B01J20/3234 , B01J2220/4806
Abstract: 本发明属于成型活性炭的制备领域,具体涉及一种内核为粉末的载银颗粒状成型活性炭及其制备方法。具体包括以下步骤:(1)初步定型:采用低浓度的有机粘结剂水溶液与粉末状活性炭混合,然后进行挤出成型,制得颗粒状物料;(2)包覆:在颗粒状物料外层形成均匀的载银无机包覆层;(3)热处理使物料中的有机粘结剂发生热分解,内核颗粒状物料的结构受到破坏,形成粉末;外层的无机包覆层形成坚硬的包覆层,保护粉末不漏出来;(4)筛分得到内核为粉末的颗粒状活性炭产品。本发明产品的内核为粉末状活性炭,结合了粉末状活性炭和颗粒状活性炭的优点,既有较高的吸附性能,又有良好的强度。并且操作过程简便,生产成本较低。
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公开(公告)号:CN116794119B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202310867654.3
申请日:2023-07-15
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明提供了一种鸟嘌呤纳米管/蛭石‑磷酸化纳米纤维素复合材料制备方法及在湿度传感器中的应用。以鸟嘌呤为前驱体,在二维蛭石纳米片的空间限制作用下,通过简单的热解反应,超薄的纳米片状鸟嘌呤自组装成具有中空结构的纳米管。所制备的鸟嘌呤纳米管/蛭石二维复合材料具有孔道结构可控、气体吸附位点多等优点,有利于水分子的吸附和解吸,可改善传统敏感膜的湿度传感性能。本发明采用的工艺简单,成本低廉,适于大批量生产。发明的鸟嘌呤纳米管/蛭石二维复合材料作为湿敏材料,具有响应时间短、湿滞小且重复性好的湿敏特性。
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