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公开(公告)号:CN110171044A
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201910541025.5
申请日:2019-06-20
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明是一种多孔隙结构功能型木质基材的制备方法。采用氯化胆碱和二元酸在60~90℃温度下加热0.5~2h合成低共熔溶剂(DES),随后在60~120℃温度下浸渍处理木材4~10h以脱除木质素和半纤维素,再加入H2O2并用NaOH溶液调节pH值至9~11,最后通过冷冻干燥得到多孔隙结构木质基材。本发明的特点是制备工艺简单,环境友好,成本低,无后续处理问题;且得到的木质基材孔隙率高,孔结构分布合理,孔径适中,密度低,吸附性能优异;所用DES反应试剂可重复利用,脱除的木质素可回收,提高资源利用率。这种多孔隙结构功能型木质基材可根据不同需求做相应改性处理应用于建筑、医药、污水净化等各领域。
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公开(公告)号:CN109485041A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811425072.5
申请日:2018-11-27
Applicant: 南京林业大学
IPC: C01B32/318 , C01B32/342 , C01B32/348
Abstract: 本发明一种低共熔离子液作为造孔剂制备多孔碳的方法,采用氯化锌、尿素两种原料制备的低共熔离子液作为造孔剂,以苯酚(P)、甲醛(F)、氢氧化钠(NaOH)为原料制备酚醛树脂预聚体,在一定的条件下获得酚醛树脂凝胶,碳化得到多孔碳,制备出的多孔碳的孔径主要在0~10nm之间,属于微孔和中孔区域。本发明提供的低共熔离子液作为造孔剂制备多孔碳的方法,借助氯化锌/尿素低共熔离子液高温下易分解的特征,将碳化和活化造孔合二为一,原料价格低廉,既可简化制备工艺,又可减轻环境污染,降低能源消耗,且氯化锌/尿素低共熔离子液分子体积小,分散于酚醛树脂凝胶中时,酚醛树脂凝胶碳化后得到的多孔碳的微孔和中孔都有显著增加。
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公开(公告)号:CN102220718A
公开(公告)日:2011-10-19
申请号:CN201110151350.4
申请日:2011-06-08
Applicant: 南京林业大学
IPC: D21B1/30
Abstract: 本发明涉及的是一种高压破碎低温冷却制备纳米纤维素的方法。它涉及纳米纤维素的制备方法,步骤为将纤维原料分散在质量分数为10~20%的硫酸水溶液中,在20~60℃温度范围下保持2~6h,经稀释、离心分离、循环透析后加入分散剂,利用高压均质仪进行高压破碎,压力为1000~1200bar,循环次数为4~16次,高压破碎过程中同时进行低温冷却得到纳米纤维素胶体,经离心分离、冷冻干燥得到纳米纤维素。得到的纳米纤维素直径约10~30nm,长度约300nm。本发明解决了现有的利用均质仪制备纳米纤维素的直径分布广、不均匀,纤维间交织成微米级以及高压均质过程中伴随压力上升温度增加的问题。
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公开(公告)号:CN101214684A
公开(公告)日:2008-07-09
申请号:CN200810019032.0
申请日:2008-01-10
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明是废弃秸秆板砂光粉制作花盆的方法,其工艺是将秸秆板砂光粉进行干燥;经干燥后的秸秆板砂光粉与辅料加入高速搅拌机中搅拌均匀;同时将胶粘剂和助剂搅拌均匀;然后加入复合固化剂,使胶液的pH值调至4.5-6.0;将胶液喷洒至混合物料中,混合均匀;对物料进行干燥;模压成型。优点:替代泥土、塑料、木材或其他植物纤维等原材料,制取花盆,价廉物美,变废为宝、节约资源,花盆排水透气性好。移栽时无需翻盆,营养花盆在土中自然分解成腐植酸有机肥,花盆在1m高度自由跌落到水泥地板上不损坏,经累计66小时氙灯照射后,外观形态变化较大,发霉现象严重,表面粗糙,有少量裂痕,显示其具有可光-生物降解性,是一种可降解花盆。
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公开(公告)号:CN115260540A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202211007192.X
申请日:2022-08-22
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于DES快速制备木质素/氧化锌复合材料的方法,包括:步骤1:制备DES:将氯化锌和尿素分别称取相应的质量,加入反应器中,加热搅拌得到DES;步骤2:溶解木质素:称取一定质量的DES置于反应容器中,加入木质素原料后,加热并搅拌得到DES‑木质素的均相液;步骤3:制备木质素/氧化锌复合材料:向步骤2得到的均相液中添加氨水溶液,充分搅拌混合均匀反应后得到混合液,浸泡静置后进行分离和洗涤得到沉淀物,将沉淀物烘干、研磨后得到木质素/氧化锌复合材料。本发明在Zn2+、NH3·H2O和Cl‑的体系中获得木质素/氧化锌复合材料,既改善了氧化锌的分散性,又降低了木质素的色度,实现了木质素和氧化锌的协同抗紫外线辐射效应。
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公开(公告)号:CN109485041B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN201811425072.5
申请日:2018-11-27
Applicant: 南京林业大学
IPC: C01B32/318 , C01B32/342 , C01B32/348
Abstract: 本发明一种低共熔离子液作为造孔剂制备多孔碳的方法,采用氯化锌、尿素两种原料制备的低共熔离子液作为造孔剂,以苯酚(P)、甲醛(F)、氢氧化钠(NaOH)为原料制备酚醛树脂预聚体,在一定的条件下获得酚醛树脂凝胶,碳化得到多孔碳,制备出的多孔碳的孔径主要在0~10nm之间,属于微孔和中孔区域。本发明提供的低共熔离子液作为造孔剂制备多孔碳的方法,借助氯化锌/尿素低共熔离子液高温下易分解的特征,将碳化和活化造孔合二为一,原料价格低廉,既可简化制备工艺,又可减轻环境污染,降低能源消耗,且氯化锌/尿素低共熔离子液分子体积小,分散于酚醛树脂凝胶中时,酚醛树脂凝胶碳化后得到的多孔碳的微孔和中孔都有显著增加。
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公开(公告)号:CN106861571B
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201710098482.2
申请日:2017-02-22
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明涉及一种三聚氰胺‑甲醛树脂包覆镁铝层状双金属氢氧化物微胶囊的制备方法。其步骤是先将三聚氰胺和甲醛按摩尔比为1∶2~4制备澄清透明的MF预聚体,然后以去离子水为分散介质,在乳化剂的作用下将阻燃剂Mg/Al‑LDHs制备成芯材乳液,再通过原位聚合的方法,将MF预聚体包裹在囊芯乳液液滴的四周,调节溶液pH至弱酸性后,MF预聚体在Mg/Al‑LDHs表面进一步完成缩聚反应,生成不溶性的网状交联结构,形成具有一定厚度和强度的囊壁。最后用无水乙醇多次洗涤,在60℃下干燥、研磨后得到MF包覆的Mg/Al‑LDHs微胶囊。本发明既可充分发挥氮系阻燃剂与镁铝层状双金属氢氧化物协同阻燃作用,又能解决阻燃剂在基材中分散性和相容性差的问题,同时制备工艺简单,成本低。
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公开(公告)号:CN109483677A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811486120.1
申请日:2018-12-06
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明一种具有高耐磨性的超疏水木材的制备方法、装置及产品,先将木材进行预处理,再通入二甲基二氯硅烷气体和水蒸汽,使其发生水解和缩聚反应,在木材表面及内部固着疏水性聚二甲基硅氧烷,制得的木材具有超疏水的表面,且木材内部一定厚度上也具有超疏水性。本发明提供的一种具有高耐磨性的超疏水木材的制备方法、装置及产品,能使经过该方法处理的木材具有超疏水的表面及在其内部构建足够厚度的超疏水层,且赋予疏水木材稳定的机械耐磨性,气态疏水剂相较于溶剂更容易进入木材表面及内部,附着效果好,操作简单,一步完成整个构建过程,原料成本低,装置价格低,干燥系统可重复循环使用,能耗低,疏水稳定性和耐久性好,使用寿命长。
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公开(公告)号:CN106042139B
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201610466316.9
申请日:2016-06-24
Applicant: 南京林业大学 , 大丰市苏港包装材料有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于生物质胶黏剂的芦苇基异型容器制造方法,包括以下工艺步骤:(1)原料的前期干燥处理;(2)芦苇基异型容器基材的制备;(3)无醛生物质胶黏剂的制备;(4)胶黏剂液体缓慢加入高速搅拌机搅拌;(5)制得异型容器毛坯;(6)打磨、整饰处理,得到异型容器成品。本发明的独特之处就在于环境友好,物美价廉,变废为宝、节约资源。用其制成的模压产品既具有外观可设计性好、透气性极高、强度和降解周期可根据需要进行控制的特点,同时无甲醛释放、无废水污染,绿色环保。
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公开(公告)号:CN107686688A
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201710869780.7
申请日:2017-09-23
Applicant: 南京林业大学
CPC classification number: C09D11/52 , C08G73/0611 , C09D11/033 , C09D11/14 , H05K1/092 , H05K3/10
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯/聚吡咯/炭黑导电油墨的制备方法。以聚吡咯和石墨烯原位聚合而成的复合物与炭黑混合形成复合导电填料,以乙醇、乙二醇、丙三醇、去离子水的混合溶液为溶剂,以羧甲基纤维素钠作为粘合剂和稳定剂,通过简单混溶法制得本品。本发明提供一种石墨烯/聚吡咯/炭黑混合导电填料,充分利用石墨烯、聚吡咯、炭黑三者之间的协同效应,制备的油墨具有良好导电性和书写顺畅性,固含量低、粘度小、流动性好,其柔性纸基书写导电线路的耐溶剂性、均匀性、附着力、耐弯折性和导电性优良。本发明工艺简单,有望应用于导电线路的构建。
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