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公开(公告)号:CN109824918A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910168464.6
申请日:2019-03-06
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明属于高分子复合材料领域,公开了一种纳米纤维素-水杨醛缩氨基硫脲-聚乙烯醇水凝胶荧光探针的制备方法及应用。研究将荧光探针——水杨醛缩氨基硫脲较好的构建于交联可逆的水凝胶中,实现方便、快速、灵敏的检测水环境中的重金属离子,同时解决以往荧光探针不便于携带的问题。该水凝胶荧光探针在检测水环境中的重金属离子方面具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109705370A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201811611113.X
申请日:2018-12-25
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种TEMPO纳米纤维素-聚丙烯酸凝胶的制备方法及应用方法,制备方法包括以下步骤:a.制备TEMPO纳米纤维素悬浮液;b.制备碳纳米材料分散液;c.TEMPO纳米纤维素悬浮液与碳纳米材料分散液混合,加入到聚丙烯酸水溶液中,加入交联剂,搅拌直至形成凝胶,即得碳纳米管-TEMPO纳米纤维素-聚丙烯酸凝胶。本发明把生物学的概念引入高分子材料,形成具有自愈合性能的智能型材料,延长材料的使用寿命,恢复和保留其原有的特性。并在某些应用中避免由于裂纹的堆积而导致的损坏,提高材料的安全性。
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公开(公告)号:CN109483677A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811486120.1
申请日:2018-12-06
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明一种具有高耐磨性的超疏水木材的制备方法、装置及产品,先将木材进行预处理,再通入二甲基二氯硅烷气体和水蒸汽,使其发生水解和缩聚反应,在木材表面及内部固着疏水性聚二甲基硅氧烷,制得的木材具有超疏水的表面,且木材内部一定厚度上也具有超疏水性。本发明提供的一种具有高耐磨性的超疏水木材的制备方法、装置及产品,能使经过该方法处理的木材具有超疏水的表面及在其内部构建足够厚度的超疏水层,且赋予疏水木材稳定的机械耐磨性,气态疏水剂相较于溶剂更容易进入木材表面及内部,附着效果好,操作简单,一步完成整个构建过程,原料成本低,装置价格低,干燥系统可重复循环使用,能耗低,疏水稳定性和耐久性好,使用寿命长。
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公开(公告)号:CN109333749A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811575449.5
申请日:2018-12-22
Applicant: 南京林业大学
IPC: B27N7/00
CPC classification number: B27N7/00
Abstract: 本专利提供了一种浸渍薄木贴面板封边方法,它可快速高效完成封边条与封边槽的定向组装,得到的封边浸渍薄木贴面板结构与尺寸稳定性好。其步骤:两个封边槽止推定位导轨对放置在台面上的浸渍薄木贴面板宽边、长边进行止推定位;把两个封边条置于浸渍薄木贴面板的另一对宽边、长边处,并分别沿纵向、横向推动,使得两个封边条与浸渍薄木贴面板的宽边、长边上的封边槽胶接;取下封边槽止推定位导轨;把浸渍薄木贴面板转动180°;两个平面止推定位导轨与胶接在浸渍薄木贴面板上的两个封边条侧面接触;把两个封边条置于浸渍薄木贴面板未胶接封边条的另一对宽边、长边处,并分别沿纵向、横向推动,使得两个封边条与该浸渍薄木贴面板的封边槽胶接。
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公开(公告)号:CN108752711A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810648238.3
申请日:2018-06-21
Applicant: 南京林业大学
CPC classification number: C08L23/06 , C08L2201/02 , C08L2207/062 , C08L1/02 , C08K3/32
Abstract: 本发明公开一种同步阻燃增强高密度聚乙烯的制备方法,属于高密度聚乙烯(HDPE)领域。所述同步阻燃增强高密度聚乙烯的制备方法,是将纤维原料经磷酸酸解、超声破碎一段时间,然后加入胺类物质进行中和,制成含聚磷酸盐的微纳米纤维素胶体,将制得的含聚磷酸盐的微纳米纤维素胶体与HDPE混和,得到共混物;然后将上述共混物进行真空干燥,熔融共混,经挤塑造粒,制成阻燃增强高密度聚乙烯。借助微纳米纤维素的增强效应和体系的阻燃效应,同步赋予HDPE阻燃增强特性。与纯的HDPE相比,复合材料的刚度增加了24%,极限氧指数增加了28%。该方法还解决了酸处理微纳米纤维素后续的脱酸处理,易于工业化。
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公开(公告)号:CN106042139B
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201610466316.9
申请日:2016-06-24
Applicant: 南京林业大学 , 大丰市苏港包装材料有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于生物质胶黏剂的芦苇基异型容器制造方法,包括以下工艺步骤:(1)原料的前期干燥处理;(2)芦苇基异型容器基材的制备;(3)无醛生物质胶黏剂的制备;(4)胶黏剂液体缓慢加入高速搅拌机搅拌;(5)制得异型容器毛坯;(6)打磨、整饰处理,得到异型容器成品。本发明的独特之处就在于环境友好,物美价廉,变废为宝、节约资源。用其制成的模压产品既具有外观可设计性好、透气性极高、强度和降解周期可根据需要进行控制的特点,同时无甲醛释放、无废水污染,绿色环保。
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公开(公告)号:CN105924679B
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201610320040.3
申请日:2016-05-11
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08L1/02 , C08L97/02 , C08L101/00 , C08K3/32 , C08K3/36
Abstract: 本发明公开一种纳米复合膨胀型阻燃剂。所述纳米复合膨胀型阻燃剂按质量份2.7~3.6的纳米晶态纤维素、质量份40~80的聚磷酸铵和质量份4~24的纳米二氧化硅复合而成。进一步公开了所述纳米复合膨胀型阻燃剂的制备方法。步骤为将纳米晶态纤维素制备得到均匀的纳米晶态纤维素胶体;在上述胶体中加入聚磷酸铵、NaCl,充分搅拌;继而加入正硅酸乙酯、乙醇和HCl,经加热、调节pH值,得到纳米复合膨胀型阻燃剂胶体。以制备得到的纳米复合膨胀型阻燃剂对木塑复合材料进行处理,木塑复合材料的氧指数为25.2~30.4%,平均热释放速率为89.3~102.6kW/m2。本发明所述的纳米复合膨胀型阻燃剂合成高效、简便、绿色环保,可用于工业化批量生产。
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公开(公告)号:CN107686688A
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201710869780.7
申请日:2017-09-23
Applicant: 南京林业大学
CPC classification number: C09D11/52 , C08G73/0611 , C09D11/033 , C09D11/14 , H05K1/092 , H05K3/10
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯/聚吡咯/炭黑导电油墨的制备方法。以聚吡咯和石墨烯原位聚合而成的复合物与炭黑混合形成复合导电填料,以乙醇、乙二醇、丙三醇、去离子水的混合溶液为溶剂,以羧甲基纤维素钠作为粘合剂和稳定剂,通过简单混溶法制得本品。本发明提供一种石墨烯/聚吡咯/炭黑混合导电填料,充分利用石墨烯、聚吡咯、炭黑三者之间的协同效应,制备的油墨具有良好导电性和书写顺畅性,固含量低、粘度小、流动性好,其柔性纸基书写导电线路的耐溶剂性、均匀性、附着力、耐弯折性和导电性优良。本发明工艺简单,有望应用于导电线路的构建。
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公开(公告)号:CN105504191B
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201610051105.9
申请日:2016-01-22
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08G8/28 , C09J161/14 , C09J103/02 , B27D1/04
Abstract: 本发明涉及一种低共熔离子液改性木质素‑酚醛树脂的制备方法,其步骤是将苯酚和ChCl在55℃~70℃的条件下搅拌至反应液透明得到低共熔离子液(DES)。用其在80℃~100℃条件下处理木质素1‑2h后得到改性木质素和DES混合物。将该混合物与甲醛溶液和碱依次加入反应器中,通过两次加料、两次升温、保温等加成缩合过程制备木质素酚醛树脂。其特点是利用价格便宜且无毒的氯化胆碱作为低共熔离子液的季铵盐部分,与苯酚在温和条件下快速制备DES,借助其溶剂、催化剂等多重协同作用活化木质素,且不需分离,直接替代部分苯酚制备出性能优、苯酚替代量高的木质素‑酚醛树脂胶黏剂。本发明减少了传统木质素活化后需进行多次洗涤、分离、干燥等繁琐的环节。
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公开(公告)号:CN107189584A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710491515.X
申请日:2017-06-20
Applicant: 南京林业大学
IPC: C09D133/00 , C09D5/00 , C09D5/02 , C09D7/12
CPC classification number: C09D133/00 , C08K2003/0806 , C08K2003/2296 , C09D5/00 , C09D5/024 , C08L1/02 , C08K3/22 , C08K3/08
Abstract: 本发明公开一种光催化水性聚丙烯酸涂料及其制备方法。具体是在纳米晶态纤维素胶体中加入醋酸锌、硝酸银、乙醇,经共溶胶‑热处理法,得到NCC/ZnO/Ag复合胶体,将制备得到的复合胶体分散至水性聚丙烯酸涂料中,制得光催化水性聚丙烯酸涂料。该方法采用Ag掺杂NCC/ZnO,降低纳米ZnO光生电子和空穴的复合,增强其对可见光的吸收,有效提高水性聚丙烯酸涂料在可见光下对室内VOC的降解效率。性能测试表明:以光催化水性聚丙烯酸涂料制成涂层,在可见光下对室内气体甲醛的光催化降解率达到30.3~45.2%。
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