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公开(公告)号:CN109679650A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811463628.X
申请日:2018-12-03
Applicant: 东北林业大学
CPC classification number: C09K11/65 , A23B7/16 , G01N21/6428 , G01N2021/6439
Abstract: 本发明公开了一种绿原酸碳点,所述碳点的粒径为1-4nm,最大荧光激发波长为340nm,发射波长为420-570nm,通过将绿原酸溶解在甲醇溶剂中制备。还公开了一种绿原酸碳点掺杂膜及其制备方法,包括:1)将绿原酸碳点溶液或绿原酸碳点与聚乙烯醇溶液混合,得到绿原酸碳点掺杂膜溶液;2)对所述绿原酸碳点掺杂膜溶液进行成膜处理,得到绿原酸碳点掺杂膜。本发明的绿原酸碳点形貌较好,粒径较小且分布均匀,制备方法原料便宜易得,方法简单易行,且不需要额外加热或微波等处理,量子产率高。本发明制备的绿原酸碳点掺杂膜安全、无毒,使用方便,在食品保鲜、金属离子检测和食品变质检测等方面均有较好的应用。
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公开(公告)号:CN109610229A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811569316.7
申请日:2018-12-21
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 一种自蓬松电磁屏蔽纸的制备方法,本发明涉及电磁屏蔽纸的制备方法。本发明是要解决现有的电磁屏蔽复合材料的成本高、制造工艺繁琐、吸波效果差的技术问题。本方法:一、配制NaBH4溶液;二、配制化学镀溶液;三、将纤维素纸在NaBH4溶液中浸泡后取出,再放在化学镀溶液镀制,得到自蓬松电磁屏蔽纸。本发明的电磁屏蔽纸在9kHz~1.5GHz频段屏蔽效能大于60dB,可用于电磁屏蔽与防护领域。
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公开(公告)号:CN106313221B
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201610899860.2
申请日:2016-10-14
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 一种荧光透明磁性木材的制备方法,本发明涉及荧光透明磁性木材的制备方法。本发明要解决现有木材不透明、无磁性,且无荧光性能的问题。方法:一、木材脱去木质素;二、制备荧光磁性纳米粒子;三、制备荧光透明磁性木材,得到荧光透明磁性木材。本发明用于荧光透明磁性木材的制备方法。
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公开(公告)号:CN107199020A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201710436369.0
申请日:2017-06-08
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 一种超疏水吸油纳米纤维素气凝胶材料的制备方法,本发明涉及超疏水吸油材料的制备方法。本发明要解决现有纳米纤维素基疏水材料制备过程复杂,工艺周期长,改性剂分布不均匀,吸附能力低,试剂有毒的问题。制备方法:一、制备纳米纤维素分散液;二、制备复合纳米纤维素;三、透析;四、干燥。本发明用于超疏水吸油纳米纤维素气凝胶材料的制备方法。
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公开(公告)号:CN107186841A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710520521.3
申请日:2017-06-29
Applicant: 东北林业大学
CPC classification number: B27K3/08 , B27K3/52 , B27K2240/20
Abstract: 一种快速响应的持久型无机‑有机杂化光敏木材的制备方法,它涉及一种光敏木材的制备方法。本发明的目的是要解决现有有机光响应木材价格昂贵,变色不持久和无机光响应木材制作过程复杂,耗时长的问题。方法:一、制备涂层溶液A;二、制备涂层溶液B;三、制备去泡后的涂层混合溶液;四、将木材浸渍到去泡后的涂层混合溶液中,再进行真空加压浸渍,干燥,得到快速响应的持久型无机有机‑杂化光敏木材。本发明制备的快速响应的持久型无机‑有机杂化光敏木材光响应效果持久,室温下逐渐褪色,一周褪色度为色差总值的六分之一;若在真空或者黑暗条件下可持续一个月以上不褪色。本发明可获得一种快速响应的持久型无机‑有机杂化光敏木材的制备方法。
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公开(公告)号:CN106426447A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610891199.0
申请日:2016-10-12
Applicant: 东北林业大学
CPC classification number: B27K3/0207 , B27K3/36 , B27K5/00 , B27K5/0015
Abstract: 无污染提高木材耐候性能和双疏性能的处理方法,本发明涉及一种木材表面的处理方法,它为了解决现有改善木材耐候性和双疏性的方法所用周期长、所用有机原料具有毒性的问题。处理方法:一、对木材进行等离子清洗;二、放入磁控溅射仪器中预溅射;三、通入氧气和氩气,钛单质辉光被氧化成二氧化钛离子后,先在功率为300~400W下溅射处理,然后调节功率为100~150W,继续粒子溅射处理,得到溅射有二氧化钛层的木材;四、浸泡到十八烷基三氯硅烷溶液中,最后干燥,完成无污染提高木材耐候性能和双疏性能的处理方法。本发明所用的溅射材料钛单质无毒,整个溅射处理时间大幅缩短,提高了木材耐候性能处理的效率。
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公开(公告)号:CN106182283A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610528367.X
申请日:2016-07-06
Applicant: 东北林业大学
IPC: B27K5/00 , B27K3/02 , B27K3/50 , B08B3/12 , C09D129/04 , C09D103/02 , C09D7/12
CPC classification number: B27K5/006 , B08B3/12 , B08B2203/0288 , B27K3/0228 , B27K3/50 , C09D7/40 , C09D7/63 , C09D103/02 , C09D129/04 , C08L3/02 , C08K5/053 , C08L29/04
Abstract: 一种改性木基质可逆温致变色复合材料的制备方法,它涉及一种改性可逆温致变色复合材料的制备方法。本发明的目的之一是要解决现有可逆温敏变色木质材皆为常温有色,加热变色,破坏了木材原有的天然花纹,不适用于纹理美丽的树种,且加工处理方法为高压浸渍和费用昂贵的问题;本发明的目的之二是可逆温敏变色木质材着色时间和消色时间较长;表面均一性、稳定性和变色性能较差的问题。方法:一、超声清洗;二、配置涂层溶液;三、涂覆,得到改性木基质可逆温致变色复合材料。本发明制备的改性木基质可逆温致变色复合材料变色均匀稳定,颜色亮丽。本发明可获得一种改性木基质可逆温致变色复合材料的制备方法。
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公开(公告)号:CN105803413A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610378018.4
申请日:2016-05-31
Applicant: 东北林业大学
CPC classification number: C23C14/35 , B27K3/36 , C23C14/205 , C23C14/584
Abstract: 一种磁控溅射制备超双疏木材的方法,本发明涉及一种木材表面超双疏结构的制备方法,它为了解决目前在木材表面构筑超疏水的方法工序复杂,疏水性能不高的问题。制备超双疏水木材的方法:一、木材依次浸泡到无水乙醇与去离子水中进行超声清洗;二、将表面清洁的木材放置到磁控溅射装置的真空室内,安装金属靶材,抽真空、通入氩气后进行溅射处理,得到表面附有粗糙度层的木材;三、表面附有粗糙度层的木材放置到全氟癸酸溶液中浸泡,干燥后得到超双疏木材。本发明采用磁控溅射方法构筑粗糙表面,水、油滴在本发明得到的超双疏木材表面的接触角为153°~161°,显示了良好的超双疏性能。
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公开(公告)号:CN105688938A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610111347.2
申请日:2016-02-29
Applicant: 东北林业大学
IPC: B01J27/043 , C02F1/72
CPC classification number: Y02W10/37 , B01J27/043 , C02F1/722 , C02F1/725 , C02F2101/308
Abstract: 一种低廉、高效降解有机染料的复合生物质材料的制备方法,本发明涉及降解有机染料的复合材料的制备方法,它为了解决现有降解有机染料的材料成本较高,降解率不高,易引起二次污染的问题。制备方法:一、将氯化铜与三氯化铁添加到油酸与正十二硫醇的混合溶液中,加热溶解,然后加入二乙基二硫代氨基甲酸钠三水合物的正十二硫醇溶液,清洗后得到超细粉末黄铜矿;二、生物质材料粉末置于蒸馏水中加热,得到清洗后的生物质粉末;三、超细粉末黄铜矿和清洗后的生物质粉末混合。本发明将超细粉末黄铜矿与生物质材料混合制备得到低价的复合生物质材料,利于回收且可重复利用,不造成二次污染,反应条件温和,降解率效率高。
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公开(公告)号:CN105437340A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201410418654.6
申请日:2014-08-23
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明公开了一种可以实时监测木材内部温度的热处理设备,包括热处理箱体、温度控制仪、带传感器的测温线、橡胶密封条和耐火棉;耐火棉,用于将测温线上的传感器固定在木材内部不同深度;橡胶密封条,用于将测温线固定在热处理箱体内,并且密封热处理箱体;带传感器的测温线,用于测量热处理箱体里面处理的木材各点温度,将测量温度数字信号输出给温度控制仪;温度控制仪,用于显示测量温度。本发明结构简单,操作方便,可以实时监测木材内部各点温度,保证了木材在热处理过程中对内部各点温度的监控。
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