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公开(公告)号:CN109908878A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910275475.4
申请日:2019-04-08
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明提供了一种分级多孔纤维素基炭气凝胶的制备方法,属于炭气凝胶技术领域。本发明以来源广泛的微晶纤维素为原料,廉价易得,生产成本低,满足可持续发展要求;本发明提供的制备方法简单,环境友好,符合绿色制备要求,适用于规模化生产;本发明可以通过控制活化条件,实现对分级多孔炭气凝胶比表面积、孔径分布的控制,所得分级多孔纤维素基炭气凝胶具有高比表面积和高孔隙率,且内部呈多级分孔状态。实施例表明,本发明提供的分级多孔纤维素基炭气凝胶比表面积可达1123m2/g,总孔容积可达0.5cm3/g。
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公开(公告)号:CN107266640A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710545260.0
申请日:2017-07-06
Applicant: 东北林业大学
CPC classification number: C08K9/04 , C08G8/34 , C08J9/141 , C08J9/142 , C08J9/145 , C08J2203/12 , C08J2203/14 , C08J2203/142 , C08J2361/14 , C08K3/22 , C08K2003/2241 , C08L61/14
Abstract: 本发明提供了一种pH敏感型多孔泡沫材料及其制备方法。本发明以木屑为原料制备多孔材料,再通过浸渍在多孔材料上负载烷基羧酸改性的二氧化钛,使多孔材料具备pH敏感的特性。本发明提供的制备方法原料来源丰富,成本低,步骤简单,对木屑的利用率高,且制备得到的pH敏感型多孔泡沫材料性能优异,在pH值为1~11的条件下显示亲油疏水性,在pH值大于11的条件下显示亲水疏油性,且具有孔隙发达,孔隙结构稳定的特性。
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公开(公告)号:CN107159122A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710521810.5
申请日:2017-06-30
Applicant: 东北林业大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/30
CPC classification number: B01J20/20 , B01J20/28047 , B01J20/28061 , C02F1/283 , C02F2101/308
Abstract: 本发明提供了一种杂原子掺杂型炭气凝胶的制备方法,将纤维素、碱性物质、交联剂和水混合,然后冻融‑解冻得到水凝胶,依次经醇置换和冷冻干燥,得到气凝胶,气凝胶对废弃染料吸附,得到杂原子掺杂型气凝胶,再经碳化,得到杂原子掺杂型炭气凝胶。本发明以纤维素为原料,以废弃染料作为杂原子源,变废为宝;利用气凝胶的吸附性能,对废弃染料进行吸附,对废弃染料的具有较高的吸附量(350mg/g);制备的杂原子掺杂型炭气凝胶密度为24mg/cm3、比表面积为270cm2/g、耐高温,杂原子掺杂量为10%以内,N原子掺杂量为1.73~3.14%,可通过控制气凝胶对废弃染料的吸附时间来调控杂原子掺杂量。
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公开(公告)号:CN104445138A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410612358.X
申请日:2014-11-04
IPC: C01B31/02
Abstract: 一种水热法制备高电导率炭材料的方法,其特征在于:以羧甲基纤维素为原料,纯水为溶剂,掺入氮源经一步高温高压水热处理后,离心分离得到深棕色固体产物,将棕色固体产物用蒸馏水、无水乙醇洗涤至滤液澄清,真空干燥后将得到的产品高温活化热解,得到高氮含量掺杂且孔结构发达的类石墨结构碳材料,表现出较高的电导率,在制备锂离子电池、超级电容器等领域具有潜在的应用价值。本操作工艺的主要特点是以羧甲基纤维素为原料,环保廉价易得,水热反应后氮源以氨基,吡啶酮,吡啶等官能团形式掺杂进入碳,经高温活化处理后以较稳定的石墨氮形式存在,生成具有较高比表面积,发达孔隙结构的类石墨结构碳材料,利于高导电性能的生成。通过改变氮源和活化条件可以控制制备不同氮掺杂量和孔隙结构的碳材料,进而调节其电导率,制备的材料电导率最高可达120-166Sm-1,方法简单,性能优异。
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