一种氮自掺杂多孔碳电极的制备方法

    公开(公告)号:CN113148975A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110410380.6

    申请日:2021-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种氮自掺杂多孔碳电极的制备方法,包括如下步骤:将木材沿垂直于生长方向进行切片,得到横切面木材基板;将基板浸入氢氧化钠溶液中,加热进行预处理,反应结束后洗净并冷冻干燥;将得到的预处理样品浸没于硝酸锌、甲醇和去离子水的混合溶液中,真空浸渍;然后将二甲基咪唑、甲醇和去离子水加入烧杯混合形成二甲基咪唑溶液,将混合溶液加入硝酸锌、甲醇和去离子水的混合体系中,使ZIF‑8在木材孔道原位合成;随后将样品在管式炉中高温炭化得到了氮自掺杂多孔碳电极。本发明方法制备工艺简单,反应条件温和,有利于工业化生产,可广泛应用于电学、智能响应材料以及电磁屏蔽材料等领域。

    一种导电木材气凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN113119256A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110411021.2

    申请日:2021-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种导电木材气凝胶的制备方法,包括如下步骤:将木材沿垂直于生长方向进行切片,得到横切面木材基板;将基板浸入脱木素缓冲溶液中,加热进行脱木素处理;将得到的脱木素木材基板浸没于氯化铁溶液中浸渍完成后冷冻干燥;然后将得到的样品与吡咯溶液密封在一起,利用原位化学气相沉积的方法在木材细胞壁内原位合成聚吡咯;随后将样品浸渍在硝酸银、二甲基亚砜和柠檬酸钠的混合溶液中,其中二甲基亚砜作为还原剂,柠檬酸钠作为络合剂,在聚吡咯表面原位生成银纳米粒子,将样品在乙醇中洗涤从而得到导电木材气凝胶。本发明方法制备工艺简单,反应条件温和,有利于工业化生产,可广泛应用于电学、抗菌以及电磁屏蔽材料等领域。

    一种预处理改性稻壳/高密度聚乙烯复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110423395A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910779792.X

    申请日:2019-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种预处理改性稻壳/高密度聚乙烯复合材料及其制备方法。该发明材料由以下重量份数的原料组成:高密度聚乙烯60份,预处理过的稻壳粉40份,碳酸钙20份。具体生产方法包括以下步骤:先将稻壳磨成粉,干燥备用;将干燥后的稻壳粉、高密度聚乙烯、碳酸钙等原料注入双螺旋挤出机,由螺杆挤出得到预处理改性稻壳/高密度聚乙烯复合材料。该方法简单,且原料易得,易于实现大规模生产。经本发明提供的制备方法获得的稻壳/高密度聚乙烯复合材料,改善了稻壳与高聚物的结合,结束使用后能够自行降解成为有机肥料外,还拥有良好的韧性。

    一种界面改性稻壳粉/聚乳酸可生物降解复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110128842A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910485574.5

    申请日:2019-06-05

    Abstract: 本发明公开了一种界面改性稻壳粉/聚乳酸可生物降解复合材料的制备方法,包括以下步骤:将稻壳磨成80-200目的粉末,用氢氧化钠溶液碱处理后干燥备用;按重量分数计,将干燥后的稻壳粉、聚乳酸、硅烷偶联剂等原料按60:40:4-6的比例注入双螺旋挤出机,由螺杆挤出得到界面改性稻壳粉/聚乳酸可生物降解复合材料。该方法简单且原料易得,易于实现大规模生产。该方法简单,易于实现大规模生产,经本发明提供的制备方法获得的稻壳粉/聚乳酸可生物降解复合材料,具有坚硬、高密度、无毒、环保等特性,且具有良好的韧性,牢固度和耐老化性,结束使用后能够自行降解成为有机肥料。

    一种稻壳粉/聚乳酸可生物降解复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110105732A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910416534.5

    申请日:2019-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种稻壳粉/聚乳酸可生物降解复合材料及其制备方法。该发明材料由以下重量份数的原料组成:聚乳酸60份,稻壳粉40份,马来酸酐接枝聚乳酸4-6份,纳米碳酸钙14份,纳米二氧化钛1份,润滑剂2份。具体生产方法包括以下步骤:将稻壳磨成粉,用氢氧化钠溶液处理后干燥备用;将干燥后的稻壳粉、聚乳酸、马来酸酐接枝聚乳酸等原料注入双螺旋挤出机,由螺杆挤出得到稻壳粉/聚乳酸可生物降解复合材料。该方法简单且原料易得,易实现大规模生产。经本发明提供的制备方法获得的稻壳粉/聚乳酸可生物降解复合材料,除具有坚硬、高密度、无毒、环保等特性,结束使用后能够自行降解成为有机肥料外,还拥有良好的韧性,更加耐摔,提高其使用寿命。

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