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公开(公告)号:CN106943949A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710199930.8
申请日:2017-03-29
Applicant: 南京林业大学
CPC classification number: B01F17/0085 , B01J13/02
Abstract: 本发明公开了一种制备温敏型Pickering乳化剂的方法,包括以下步骤:(1)将聚(N‑异丙基丙烯酰胺)和醋酸纤维素分别溶于丙酮中;(2)将聚(N‑异丙基丙烯酰胺)的丙酮溶液作为同轴电喷的壳层溶液,将醋酸纤维素的丙酮溶液作为同轴电喷的核层溶液,进行电喷制备微球;(3)紫外固化灯照射针尖出口固化微球,在装有纯净水的培养皿中收集微球;(4)对含有微球的水溶液进行冻干处理,即得到温敏型Pickering乳化剂。本发明方法通过同轴电喷技术,可以一步直接获得以聚(N‑异丙基丙烯酰胺)为壳层的微球,不需要通过化学合成的方法。得到的电喷微球效率较高,并且可以获得固体产品,便于保存和运输。
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公开(公告)号:CN102964605B
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201210503125.7
申请日:2012-11-30
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08H8/00
Abstract: 本发明公开了一种木质纤维类生物质的酯化改性方法,包括:先对木质纤维类生物质进行干燥和粉碎预处理;然后进行预球磨;接着加入酯化试剂,继续球磨进行酯化改性反应;反应结束后,将产物洗涤,干燥,即得到木质纤维类生物质的酯化改性产物。该方法以各种木质纤维类生物质为原料,来源广泛且成本低廉,资源利用率高,改变单一改性纤维素的传统模式;采取在球磨过程中对木质纤维类生物质酯化方式,无需在溶解后的均相体系或溶剂为分散介质的非均相体系中进行酯化反应,改性工艺简单,环境友好,无“三废”产生,并且不需要回收溶剂。通过红外和称重法结果表明产物酯化效果好,具有很好的实用性和较好的经济前景。
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公开(公告)号:CN103773054A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201310727553.2
申请日:2013-12-26
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种制备木质纤维类生物基塑料的方法,包括:先对木质纤维类生物质进行干燥和粉碎预处理;然后进行球磨预处理;然后将球磨后的木质纤维原料与离子液体/二甲基亚砜或季铵盐/二甲基亚砜溶液混合;接着放入捏合机中捏合;捏合过程中回收二甲基亚砜,捏合结束后,即可得到木质纤维类生物基塑料。该方法原料来源广泛且成本低廉,资源利用率高,通过预球磨破坏木质素的三维立体网状结构,较大幅度地提高试剂的可及度,避免使用大量强腐蚀试剂和溶剂;利用捏合机强大的剪切力,使季铵盐或离子液体能够渗透到纤维素分子链之间,且使用的离子液体量少,产物可挤出造粒并注塑成型;环境友好,工艺简单易操作。
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公开(公告)号:CN110756129B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN201911061279.3
申请日:2019-11-01
Applicant: 南京林业大学
IPC: B01J13/00 , B01D17/022 , D01F9/10
Abstract: 本发明公开了一种制备纳米纤维气凝胶复合材料的方法,将柚子皮切成矩形小块放入反应釜中反应;所得样品置于蒸馏水中放置两天,然后放在冰箱中冷冻;将所得的样品放在冷冻干燥机中冷冻干燥;将所得的样品置于管式炉中升温碳化制备多孔碳;通过静电纺丝分别制备PVA/SiO2纳米纤维和PVDF纳米纤维;将PVA/SiO2纳米纤维在管式炉中碳化去除PVA,得到SiO2纳米纤维;将多孔碳、PVDF纳米纤维、SiO2纳米纤维、和环氧树脂混合分散在莰烯中,搅拌,冷冻干燥,即得。本发明通过纳米纤维作为框架,和多孔碳结合形成具有一定机械强度的纳米纤维气凝胶,该气凝胶具有良好的疏水性能和吸油性能。
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公开(公告)号:CN111115635B
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN201911285758.3
申请日:2019-12-13
Applicant: 南京林业大学
IPC: C01B33/021 , C09K11/59 , G01N21/64 , B82Y20/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种硅量子点水溶液及其制备方法与应用,包括以下步骤:(1)将秸秆在空气气氛中高温热解;(2)热解后的秸秆粉末用碱金属碳酸盐溶液浸泡后干燥;(3)干燥获得的固体再次热解,热水浸泡热解渣,过滤后得到水玻璃溶液;(4)将水玻璃溶液与离子液体混合并搅拌,在氮气中加热到180℃,获得液体产物;(5)将获得液体使用透析袋进行透析20~30h,取外层溶液,即为硅量子点水溶液。本发明方法以农林废弃物秸秆为原料,通过简单有效热解和离子液体处理,能够直接获得水溶性荧光硅量子点,不需要复杂的化学修饰,合成方法简单易行,操作安全。硅量子点水溶性强,生物相容性好,应用范围广泛。
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公开(公告)号:CN108649224B
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN201810399991.3
申请日:2018-04-28
Applicant: 南京林业大学
IPC: H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开一种基于生物质材料制备锂离子电池负极材料的方法、负极材料和电池,将生物质材料与离子液体混合搅拌均匀,得到的混合物升温至800~1000℃保温热处理2~5h,冷却后至室温取出,研磨成粉、过筛得到锂离子电池负极材料。本发明以离子液体为溶剂溶解生物质制备锂离子电池负极材料,原料易得,环境友好,采用该负极材料的锂离子比容量较高,循环性能好。
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公开(公告)号:CN110003495B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN201910302732.9
申请日:2019-04-15
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08H8/00
Abstract: 本发明公开一种制备木质纤维塑料的方法,将胡桑枝条去皮晒干,用粉碎机粉碎得到木粉;将木粉与四丁基氟化铵水溶液搅拌均匀,倒入球磨罐中,放入磨球,启动行星球磨机进行球磨处理;加入丁二酸酐和吡啶,启动行星球磨机进行酯化反应;加入乙醇搅拌,静置沉淀,抽滤,再用蒸馏水重复清洗一次,烘箱干燥;将得到的产物熔融均质,再使用注塑机注塑成型。相比与无水球磨,本发明加入四丁基氟化铵水溶液能够使木质结构彻底瓦解并且纤维化,有效阻止颗粒间的相互团簇;在四丁基氟化铵水溶液中通过行星球磨促使木质纤维与丁二酸酐发生酯化反应,避免使用大量的有机溶剂,环境友好。
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公开(公告)号:CN110756129A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911061279.3
申请日:2019-11-01
Applicant: 南京林业大学
IPC: B01J13/00 , B01D17/022 , D01F9/10
Abstract: 本发明公开了一种制备纳米纤维气凝胶复合材料的方法,将柚子皮切成矩形小块放入反应釜中反应;所得样品置于蒸馏水中放置两天,然后放在冰箱中冷冻;将所得的样品放在冷冻干燥机中冷冻干燥;将所得的样品置于管式炉中升温碳化制备多孔碳;通过静电纺丝分别制备PVA/SiO2纳米纤维和PVDF纳米纤维;将PVA/SiO2纳米纤维在管式炉中碳化去除PVA,得到SiO2纳米纤维;将多孔碳、PVDF纳米纤维、SiO2纳米纤维、和环氧树脂混合分散在崁烯中,搅拌,冷冻干燥,即得。本发明通过纳米纤维作为框架,和多孔碳结合形成具有一定机械强度的纳米纤维气凝胶,该气凝胶复合材料表现出良好的疏水性,具备较好的吸油和油水乳液分离性能。
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公开(公告)号:CN103773054B
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201310727553.2
申请日:2013-12-26
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种制备木质纤维类生物基塑料的方法,包括:先对木质纤维类生物质进行干燥和粉碎预处理;然后进行球磨预处理;然后将球磨后的木质纤维原料与离子液体/二甲基亚砜或季铵盐/二甲基亚砜溶液混合;接着放入捏合机中捏合;捏合过程中回收二甲基亚砜,捏合结束后,即可得到木质纤维类生物基塑料。该方法原料来源广泛且成本低廉,资源利用率高,通过预球磨破坏木质素的三维立体网状结构,较大幅度地提高试剂的可及度,避免使用大量强腐蚀试剂和溶剂;利用捏合机强大的剪切力,使季铵盐或离子液体能够渗透到纤维素分子链之间,且使用的离子液体量少,产物可挤出造粒并注塑成型;环境友好,工艺简单易操作。
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公开(公告)号:CN103788418A
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201410017710.5
申请日:2014-01-15
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种以木质纤维为原料制备生物基塑料的方法,先粉碎木质纤维类生物质,然后进行球磨得粉料;用溶剂溶解改性试剂,加入粉料进行改性反应;结束后,将产物洗涤,干燥,即得生物基塑料。该方法具备的主要优点包括:1)原料来源广泛、成本低廉。2)综合利用木质纤维类生物质中的纤维素、半纤维素和木质素。改变“分离、提取、改性”这种单一改性利用纤维素的传统模式。3)通过球磨预处理改变了传统采用化学方法的预处理方式,避免使用大量强腐蚀试剂和溶剂。4)改性工艺简单,易操作。常温或低温反应,反应时间短,工业应用前景广泛。5)得到的产物可以通过注塑、挤出等成型工艺制成塑料制品,力学性能佳。
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