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公开(公告)号:CN116072441A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310295663.X
申请日:2023-03-24
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 一种壳聚糖碳基微球材料,包括壳聚糖碳球,壳聚糖碳球表面均匀锚定有若干NiCoLDH纳米片,各NiCoLDH纳米片上通过硫金属键连接若干MoS2纳米片,组合构成壳聚糖碳基微球材料。本发明壳聚糖碳基微球材料具有优异的能量密度、长的循环寿命和优异的电化学稳定性,在能源储能领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN115970734A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310019058.X
申请日:2023-01-06
Applicant: 北京理工大学
IPC: B01J27/28 , B01J13/02 , C25B1/04 , B01J35/08 , C25B11/054 , C25B11/069 , C25B11/091 , H01G11/24 , H01G11/26 , H01G11/34 , H01G11/36 , H01G11/86
Abstract: 一种NiMnS@Ni/Co LDH@CCs微球材料,包括碳化Cs微球,所述碳化Cs微球表面通过静电作用结合Ni/Co LDH纳米片,这些Ni/Co LDH纳米片围成纳米通道,所述Ni/Co LDH纳米片上分布NiMnS活性物质,形成异质结构。本发明比表面积大、孔结构和活性位点丰富,具有高导电性和催化性能。
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公开(公告)号:CN107602709B
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201711009627.3
申请日:2017-10-25
Applicant: 北京理工大学 , 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司
Abstract: 本发明涉及羧甲基纳米纤维素材料清洁化制备方法。将纤维素原料经预处理、漂氧制浆、连续式氧漂、漂白、浆料的粉碎和活化、醚化、中和及纯化、纳米化即得羧甲基纳米纤维素材料。本发明以多种秸秆与植物弃渣为原料清洁制浆制备纤维素浆料,然后再进行羧甲基纤维素纳米纤维的制备,扩大了纳米纤维素制备原料的范围,工艺简单连贯,环保低成本,开辟了一条新的制备纳米纤维素的途径,为纳米纤维素的应用提供了广阔的前景。通过本发明所提出的方法可以利用纤维素为原料直接制备得到功能性纳米纤维素纤维,制得的改性纳米纤维素含有羧基并具有良好的结晶度,且制得的纳米纤维素晶粒小,这为产品后期的应用提供了良好的基础。
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公开(公告)号:CN110938171A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201911248970.2
申请日:2019-12-09
Applicant: 北京理工大学
IPC: C08F251/02 , C08F220/56 , C08F220/06 , C08F220/58 , C08F212/14 , C08F220/54 , C08F226/10 , C09K8/487 , C09K8/467 , C04B24/16
Abstract: 本发明提供了一种改性纳米纤维素基固井水泥添加剂及其制备方法和应用,属于油田化学技术领域。本发明提供的改性纳米纤维素基固井水泥添加剂,由包括以下原料经聚合反应制备得到:水性单体溶液、纳米纤维素分散液和引发剂;所述水性单体溶液中的水性单体和纳米纤维素分散液中的纳米纤维素的质量比为(1:1)~(20:1)。本发明添加特定用量的水性单体通过聚合反应,对纳米纤维素颗粒表面进行改性,使改性后的纳米纤维素能够均匀分散于水泥浆体系中,通过封堵水泥颗粒之间的孔隙,增加了滤饼的致密性,有效降低了水泥浆的失水量;同时,纳米纤维素颗粒的增强增韧效应得到有效发挥,改善了水泥石的强度和韧性。
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公开(公告)号:CN102816340B
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201210328556.4
申请日:2012-09-06
Applicant: 北京理工大学
Inventor: 王建全
IPC: C08J5/18 , C08F289/00 , C08F283/04 , C08F283/06 , C08F220/56 , C08F220/54 , C08F220/06 , C08F220/28 , C08F222/38 , C08F222/14
Abstract: 本发明公开了一种智能调光膜及其制备方法,通过将温敏聚合物和各种助剂溶解于不具有温敏效应的聚合物水凝胶主体之中,获得了具有一定机械强度的温度敏感性良好的智能调光膜。将温敏聚合物、各种助剂、水溶性单体、交联剂等配制成水溶液,加入引发剂使上述溶液发生聚合,制得智能调光膜。本发明的智能调光膜制备方法操作简便,成本低廉,且能够在室温下进行;所获得的智能调光膜具有一定的强度,温度敏感性良好。
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公开(公告)号:CN102816340A
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201210328556.4
申请日:2012-09-06
Applicant: 北京理工大学
Inventor: 王建全
IPC: C08J5/18 , C08F289/00 , C08F283/04 , C08F283/06 , C08F220/56 , C08F220/54 , C08F220/06 , C08F220/28 , C08F222/38 , C08F222/14
Abstract: 本发明公开了一种智能调光膜及其制备方法,通过将温敏聚合物和各种助剂溶解于不具有温敏效应的聚合物水凝胶主体之中,获得了具有一定机械强度的温度敏感性良好的智能调光膜。将温敏聚合物、各种助剂、水溶性单体、交联剂等配制成水溶液,加入引发剂使上述溶液发生聚合,制得智能调光膜。本发明的智能调光膜制备方法操作简便,成本低廉,且能够在室温下进行;所获得的智能调光膜具有一定的强度,温度敏感性良好。
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公开(公告)号:CN116396581A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310439856.8
申请日:2023-04-23
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种聚合物反相乳液基3D打印墨水,可经过一步简单的冷冻固化成型制备水凝胶,属于3D打印技术领域。本发明提供的3D打印墨水及其水凝胶的制备方法包括以下步骤:(1)将聚合物反相乳液、去离子水和亲水性表面活性剂按一定比例配制成具有触变性能的3D打印墨水;(2)墨水经3D打印成型后,在低温环境中经一步冷冻固化成型,得到具有一定强度的3D打印水凝胶制品。本发明制备的聚合物反相乳液基3D打印墨水属于非牛顿流体,具有良好的触变性能,适于直接书写,经喷头挤出后能保持良好的宏观结构,在打印成型及后期冷冻处理阶段不会发生结构变形和塌陷,简易方便地得到3D打印水凝胶制品。
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公开(公告)号:CN109053906B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201811050809.X
申请日:2018-09-10
Applicant: 北京理工大学 , 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司
Abstract: 本发明涉及一种纳米纤维素纤维干粉的制备方法,具有以下步骤:1)取纤维素,经粉碎、干燥得到纤维素原料,待用;2)取有机酸与醇混合,得到反应液,反应液中有机酸的质量分数为20‑30%,反应液加热至140‑160℃,加入步骤1)得到的纤维素原料,保温、搅拌;3)待纤维素原料充分破坏并分散后,反应体系进行固液分离处理,得到反应回收液和固体粉末,固体粉末经醇洗涤后,分散至醇中,得到固体粉末分散液;4)将步骤3)得到的固体粉末分散液经均质化处理,得到纳米纤维素纤维分散液;5)蒸干步骤4)纳米纤维素纤维分散液中的醇,得到纳米纤维素纤维干粉。
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公开(公告)号:CN109053906A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811050809.X
申请日:2018-09-10
Applicant: 北京理工大学 , 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司
Abstract: 本发明涉及一种纳米纤维素纤维干粉的制备方法,具有以下步骤:1)取纤维素,经粉碎、干燥得到纤维素原料,待用;2)取有机酸与醇混合,得到反应液,反应液中有机酸的质量分数为20‑30%,反应液加热至140‑160℃,加入步骤1)得到的纤维素原料,保温、搅拌;3)待纤维素原料充分破坏并分散后,反应体系进行固液分离处理,得到反应回收液和固体粉末,固体粉末经醇洗涤后,分散至醇中,得到固体粉末分散液;4)将步骤3)得到的固体粉末分散液经均质化处理,得到纳米纤维素纤维分散液;5)蒸干步骤4)纳米纤维素纤维分散液中的醇,得到纳米纤维素纤维干粉。
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公开(公告)号:CN107602709A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201711009627.3
申请日:2017-10-25
Applicant: 北京理工大学 , 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司
Abstract: 本发明涉及羧甲基纳米纤维素材料清洁化制备方法。将纤维素原料经预处理、漂氧制浆、连续式氧漂、漂白、浆料的粉碎和活化、醚化、中和及纯化、纳米化即得羧甲基纳米纤维素材料。本发明以多种秸秆与植物弃渣为原料清洁制浆制备纤维素浆料,然后再进行羧甲基纤维素纳米纤维的制备,扩大了纳米纤维素制备原料的范围,工艺简单连贯,环保低成本,开辟了一条新的制备纳米纤维素的途径,为纳米纤维素的应用提供了广阔的前景。通过本发明所提出的方法可以利用纤维素为原料直接制备得到功能性纳米纤维素纤维,制得的改性纳米纤维素含有羧基并具有良好的结晶度,且制得的纳米纤维素晶粒小,这为产品后期的应用提供了良好的基础。
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