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公开(公告)号:CN114618549B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202210181277.3
申请日:2022-02-25
Applicant: 福建农林大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/10 , C07C45/38 , C07C45/39 , C07C201/12 , C07D307/42 , C07D307/46 , C07C47/54 , C07C47/542 , C07C47/575 , C07C47/55 , C07C47/232 , C07C49/78 , C07C205/44 , C07B41/06
Abstract: 本发明涉及一种生物基炭材料,尤其涉及一种高催化性能的生物质基炭泡沫及其制备方法,以可发酵的淀粉基原料为前驱体,利用酵母发酵使其产气膨胀,同时添加微胶囊化的活化剂或掺杂改性剂,然后通过炭化热处理,制备获得生物质基炭泡沫。以及上述生物质基炭泡沫在制备醇类化合物选择性氧化反应催化剂中的应用。本发明发明技术绿色经济、工艺流程简便易于放大生产,具有显著的经济和生态效益。所制得的炭泡沫块体材料具有发达的多级孔结构、大比表面积、丰富的多元杂原子共掺杂和优良的抗压强度,对多种醇类化合物的选择性氧化反应均表现出优异的催化转化率和选择性,而且具有优良的回收循环使用性能。
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公开(公告)号:CN116794119A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310867654.3
申请日:2023-07-15
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明提供了一种鸟嘌呤纳米管/蛭石‑磷酸化纳米纤维素复合材料制备方法及在湿度传感器中的应用。以鸟嘌呤为前驱体,在二维蛭石纳米片的空间限制作用下,通过简单的热解反应,超薄的纳米片状鸟嘌呤自组装成具有中空结构的纳米管。所制备的鸟嘌呤纳米管/蛭石二维复合材料具有孔道结构可控、气体吸附位点多等优点,有利于水分子的吸附和解吸,可改善传统敏感膜的湿度传感性能。本发明采用的工艺简单,成本低廉,适于大批量生产。发明的鸟嘌呤纳米管/蛭石二维复合材料作为湿敏材料,具有响应时间短、湿滞小且重复性好的湿敏特性。
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公开(公告)号:CN110342513B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN201910674466.2
申请日:2019-07-25
Applicant: 福建农林大学
IPC: C01B32/348 , C01B32/324
Abstract: 本发明公开了一种利用三聚氰胺废弃物制备氮掺杂颗粒活性炭的方法,碱/尿素体系溶解植物原料中的纤维素,形成粘结物质,促进塑化成型;同时碱作为制备活性炭的活化剂,对植物原料具有脱水、催化及侵蚀作用,得到高比表面积和孔隙结构发达的活性炭。三聚氰胺废弃物进入到植物原料的孔隙内部,与植物原料中的甲氧基、酚羟基和脂肪烃基等活性基团发生化学交联,形成交联物,有利于原位生成含氮量高的颗粒活性炭。本发明是一种绿色、节能降耗和低碳环保的新技术。
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公开(公告)号:CN114618549A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210181277.3
申请日:2022-02-25
Applicant: 福建农林大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/10 , C07C45/38 , C07C45/39 , C07C201/12 , C07D307/42 , C07D307/46 , C07C47/54 , C07C47/542 , C07C47/575 , C07C47/55 , C07C47/232 , C07C49/78 , C07C205/44 , C07B41/06
Abstract: 本发明涉及一种生物基炭材料,尤其涉及一种高催化性能的生物质基炭泡沫及其制备方法,以可发酵的淀粉基原料为前驱体,利用酵母发酵使其产气膨胀,同时添加微胶囊化的活化剂或掺杂改性剂,然后通过炭化热处理,制备获得生物质基炭泡沫。以及上述生物质基炭泡沫在制备醇类化合物选择性氧化反应催化剂中的应用。本发明发明技术绿色经济、工艺流程简便易于放大生产,具有显著的经济和生态效益。所制得的炭泡沫块体材料具有发达的多级孔结构、大比表面积、丰富的多元杂原子共掺杂和优良的抗压强度,对多种醇类化合物的选择性氧化反应均表现出优异的催化转化率和选择性,而且具有优良的回收循环使用性能。
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公开(公告)号:CN109894105A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910281836.6
申请日:2019-04-09
Applicant: 福建农林大学
IPC: B01J20/34
Abstract: 本发明公开了一种熔融共晶碱再生废弃活性炭的方法,属于活性炭再生技术领域。本发明通过熔融共晶碱与废弃活性炭,在恒定温度下反应一定时间,之后降温,加入热水,趁热过滤,并继续用热水洗涤至pH为中性,干燥后即得再生后的活性炭。共晶碱在熔融状态下,具有更强的碱性以及催化性能,在再生过程中,对吸附质具有极快的润涨性能,从而破坏吸附质与活性炭表面之间的强作用,达到快速将废弃活性炭再生的目的。本发明的制备方法操作简单,反应时间短,生产效率高,实现了活性炭的有效再生;其所用共晶碱易于回收,可循环利用,无废液产生,成本低廉,绿色环保。
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公开(公告)号:CN105688810A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610085479.2
申请日:2016-02-15
Applicant: 福建农林大学
CPC classification number: B01J20/20 , B01D53/02 , B01D53/72 , B01D53/81 , B01D2257/406 , B01D2257/7027 , B01D2257/704 , B01J20/10 , B01J20/14 , B01J20/3204 , B01J20/3234 , B01J2220/4806
Abstract: 本发明属于成型活性炭的制备领域,具体涉及一种内核为粉末的载银颗粒状成型活性炭及其制备方法。具体包括以下步骤:(1)初步定型:采用低浓度的有机粘结剂水溶液与粉末状活性炭混合,然后进行挤出成型,制得颗粒状物料;(2)包覆:在颗粒状物料外层形成均匀的载银无机包覆层;(3)热处理使物料中的有机粘结剂发生热分解,内核颗粒状物料的结构受到破坏,形成粉末;外层的无机包覆层形成坚硬的包覆层,保护粉末不漏出来;(4)筛分得到内核为粉末的颗粒状活性炭产品。本发明产品的内核为粉末状活性炭,结合了粉末状活性炭和颗粒状活性炭的优点,既有较高的吸附性能,又有良好的强度。并且操作过程简便,生产成本较低。
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公开(公告)号:CN102432686B
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201110246796.5
申请日:2011-08-26
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明公开了一种微纳米纤维素及其制备方法,它是由纤维素与金属盐—高沸点醇溶液反应得到的。该方法金属盐用量少,反应条件温和,对纤维素降解损伤小,设备腐蚀性小,且操作简单,收率高。经金属盐的醇溶液处理后降解纤维素的无定形区,使纤维素的聚合度下降,结晶度大大提高,同时增加了纤维素的比表面积和化学活性。获得的微纳米纤维素为棒状,网状结构,机械强度好,有利于其在复合材料中的应用。
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公开(公告)号:CN102382315B
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201110218018.5
申请日:2011-08-01
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明公开了一种连续制备纳米纤维素溶胶的方法,其具体制备过程是:在氮气保护下,以无水乙醇或去离子水作为流动相,将激光器输出的532nm脉冲激光束经聚焦后,轰击浸于连续流动液相中并不断相对移位的微晶纤维素靶,激光束焦点光斑直径约为1~2mm,流动相淹没靶片的液层厚度为2~3mm,以150~200mJ/脉冲的激光输出功率和1~4mL/min的流动相流速,持续照射2~6h,制备出质量浓度为1~3%的纳米纤维素溶胶。本发明方法简便,易于控制,实现了连续合成离散稳定的纯净纳米纤维素溶胶。
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公开(公告)号:CN101768221B
公开(公告)日:2012-02-29
申请号:CN201010123123.6
申请日:2010-03-12
Applicant: 福建农林大学
IPC: C08B15/08
Abstract: 本发明涉及了一种应用碱性阴离子交换树脂来制备纳米晶体纤维素II的方法。该方法将纤维与离子交换树脂加入溶剂中,获得悬浊液;将悬浊液搅拌、超声或者进行微波辐射处理;然后进一步进行超声分散处理,过滤出离子交换树脂,分离得到纤维悬浊液;纤维悬浊液进一步高速离心纯化得到纳米晶体纤维素II。本发明以碱性阴离子交换树脂作为一种在溶液中可离解出OH-而呈碱性的催化剂,克服了液体碱反应的缺点,可重复使用、设备腐蚀性小,并且具有良好的催化活性、使用温域宽、在不同pH下都能正常工作,并且具有对纤维素降解损伤小、环境污染小等优点。
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公开(公告)号:CN101759807A
公开(公告)日:2010-06-30
申请号:CN201010123122.1
申请日:2010-03-12
Applicant: 福建农林大学
IPC: C08B15/08
Abstract: 本发明涉及了一种应用酸性阳离子交换树脂来制备纳米晶体纤维素I的方法。该方法将纤维与离子交换树脂加入溶剂中,获得悬浊液;将悬浊液搅拌、超声或者进行微波辐射处理;然后进一步进行超声分散处理,过滤出离子交换树脂,分离得到纤维悬浊液;纤维悬浊液进一步高速离心纯化得到纳米晶体纤维素I。本发明以酸性阳离子交换树脂作为一种在溶液中可离解出H+而呈酸性的催化剂,克服了液体酸反应的缺点,具有可重复使用、设备腐蚀性小、对纤维素降解损伤小,环境污染小等优点。同时结合超声波这种特殊的能量形式,利用其产生的能量、局部高温、高压及空化作用,增加纤维素表面积,促进试剂在其中的渗透扩散,提高纤维素功能基团的可及性。
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