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公开(公告)号:CN114733552B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210501923.X
申请日:2022-05-09
Applicant: 西南林业大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/10 , C02F1/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种整体式轻质双磁性光催化复合材料的制备方法,主要包括生物质磁性泡沫碳制备、磁性氮化碳制备、整体式轻质磁性光催化复合材料;本发明采用新颖的轻质磁性载体(磁性泡沫碳、磁性沸石等)对具备磁性的催化剂(TiO2、g‑C3N4等及其复合体系)进行负载,构建了整体式磁性光催化材料,即通过磁性连接的方式使轻质磁性载体和磁性粉状光催化剂很好的结合;磁性载体可以是磁性泡沫炭,磁性沸石等;磁性粉体可以是TiO2、g‑C3N4等光催化剂与Fe3O4、Co3O4或α‑Fe2O3等形成的异质结。
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公开(公告)号:CN113926483B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202111387351.9
申请日:2021-11-22
Applicant: 西南林业大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种磁回收型双芬顿Fe3O4‑Fe‑CN复合材料的制备方法及应用,该制备方法解决了现有常规氮化碳存在比表面积小,空穴和电子复合率高而导致光催化活性低以及粉状氮化碳使用后难回收的问题。本发明通过对氮化碳进行铁离子掺杂及原位负载Fe3O4、构建可用于磁场感应的双芬顿氮化碳体系,即制备了一种磁回收型双芬顿Fe3O4‑Fe‑CN复合材料,将其作为光催化材料应用于催化去除环境中的有机污染物时表现出优异的催化性能和回收利用性。且本发明工艺简单、原材料易得、成本低廉、环境友好,适合大规模应用推广。
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公开(公告)号:CN118231623A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410415076.4
申请日:2024-04-08
Applicant: 西南林业大学
IPC: H01M4/36 , H01M10/054 , H01M4/587 , H01M4/62 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , D01F8/02 , D01F8/18 , D01F8/16
Abstract: 本发明涉及钠离子电池领域,涉及一种生物质/金属‑有机骨架(MOFs)钠离子电池负极材料的制备方法,包括以下步骤:制备ZIF‑67粉末;制备生物质多孔纳米纤维复合膜:将溶解后的纤维素、壳聚糖和ZIF‑67粉末混合得到纺丝液,采用高压静电纺丝装置进行纺丝,获得纳米纤维复合膜,将所述纳米纤维复合膜清洗并干燥后备用;制备生物质多孔碳纳米纤维复合膜:将处理好后的多孔纳米纤维复合膜在保护气体的保护下置于管式炉中以升温速率5℃/min,在温度500℃~800℃下碳化4 h得到多孔碳纳米复合纤维膜,本发明所制备出的超柔和多孔性碳纳米纤维复合膜作为负极材料时具有优异的比容量、循环稳定性和倍率性能。
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公开(公告)号:CN114030045B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202111383582.2
申请日:2021-11-22
Applicant: 西南林业大学
IPC: B27J1/00
Abstract: 本申请提供了一种竹展平设备,包括预展平处理单元设备,所述预展平处理单元设备包括基座上料机构、以及通过所述基座安装的展平机构与导向机构;所述上料机构能沿x轴方向输送;所述展平机构位于所述上料机构的输送方向的后方,所述展平机构包括呈圆弧槽形的靠山单元、设置于所述靠山单元的槽形之内的展开单元,所述展开单元包括多个沿x轴方向依次布局的展开环,多个展开环的直径递增;所述导向机构沿x轴方向设置且位于所述展开单元的y轴方向的上方。其具有相对较高的工作效率,且能够相对有效地避免展开的竹板材内部应力、力学强度不均的问题。
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公开(公告)号:CN115256577A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210954456.6
申请日:2022-08-10
Applicant: 西南林业大学
Abstract: 本发明公开了一种提高木材尺寸稳定性及强度的方法,包括以下步骤:S1:将干燥后的木材置入真空加压浸渍罐内,密封后,将真空加压浸渍罐抽真空度至‑0.05MPa~‑0.098MPa,保持20min~40min;S2:将配好的浸渍液吸入真空加压浸渍罐内,保持2h~4h,以充分溶胀木材,然后加压至0.5MPa~0.8MPa,保持6h~24h。本发明通过结合真空加压浸渍技术与化学气相沉积(CVD)技术对木材进行处理效果显著,方法简单,装置不复杂,原料易得,成本低廉,且便于工业化生产。
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公开(公告)号:CN114132032A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111402886.9
申请日:2021-11-24
Applicant: 西南林业大学
IPC: B32B27/32 , B32B27/00 , B32B27/06 , B32B37/00 , B32B37/10 , B32B38/00 , B29D7/01 , B01D46/00 , B01D46/54 , B01D67/00 , B01D71/36 , B29L7/00 , B29L31/14
Abstract: 本发明公开了一种有吸附性的空气过滤膜及其制备方法,涉及空气过滤材料领域。现提出如下方案,一种有吸附性的空气过滤膜:由吸附性树脂膜和空气过滤膜压制成型,一种有吸附性的空气过滤膜制备方法:将吸附性树脂膜和聚四氟乙烯薄膜叠加,通过空气过滤膜压制装置压制成型,剪除边角;上述制备方法涉及一种空气过滤膜压制装置,其包括顶板,顶板顶部固定连接有液压缸,液压缸配合有用于压制空气过滤膜的压制机构,压制机构配合有用于复位压制机构的复位机构。本发明能够在过滤空气的同时吸附灰尘颗粒等,利于净化空气;空气过滤膜压制装置通过设置压制机构配合复位机构实现了连续完成排除空气和压制成型操作,提高了生产效率。
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公开(公告)号:CN114030045A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111383582.2
申请日:2021-11-22
Applicant: 西南林业大学
IPC: B27J1/00
Abstract: 本申请提供了一种新型竹展平设备,包括预展平处理单元设备,所述预展平处理单元设备包括基座上料机构、以及通过所述基座安装的展平机构与导向机构;所述上料机构能沿x轴方向输送;所述展平机构位于所述上料机构的输送方向的后方,所述展平机构包括呈圆弧槽形的靠山单元、设置于所述靠山单元的槽形之内的展开单元,所述展开单元包括多个沿x轴方向依次布局的展开环,多个展开环的直径递增;所述导向机构沿x轴方向设置且位于所述展开单元的y轴方向的上方。其具有相对较高的工作效率,且能够相对有效地避免展开的竹板材内部应力、力学强度不均的问题。
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公开(公告)号:CN113368854A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110645992.3
申请日:2021-06-10
Applicant: 西南林业大学
IPC: B01J23/72 , B01J35/08 , B01J35/10 , B01J37/34 , C02F1/32 , C02F101/30 , C02F101/38 , C02F101/36
Abstract: 本发明提供了一种纳米TiO2/Cu2O多孔复合材料的制备方法,采用低温原位生长法制备了Cu2O掺杂TiO2多孔微球的纳米混杂TiO2/Cu2O复合半导体光催化材料,该方法于100‑120℃温度条件下即可制备得到催化性能优良、比表面积较高的锐钛型TiO2/Cu2O多孔球。该方法采用原位生长法得到的纳米分散型TiO2/Cu2O复合体系,具有异质结结合紧密且界面面积大的优点,可以最大限度的发挥能带匹配异质结体系的优势。
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公开(公告)号:CN110938431A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201911109007.6
申请日:2019-11-13
Applicant: 西南林业大学
IPC: C09K11/65 , C09K11/02 , B82Y20/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C07C213/08 , C07C215/08
Abstract: 本发明公开了一种生物基天然荧光增白剂的制备方法,包括如下步骤:将生物质原料、溶剂、烷基化试剂放入聚四氟乙烯内衬的不锈钢反应釜中,超声波2分钟,盖紧盖子后将反应釜放入马弗炉,缓慢升温至180-230℃小时,反应10-12h;反应完毕,降温至20℃;过滤,将大颗粒的碳化物分离;将液相物料放入离心机,10000-12000rpm速度下离心10-15分钟,将微米级别的碳化物分离。真空度0.04-0.08MPa的条件下减压蒸馏脱除溶剂,降至室温,制得生物基天然荧光增白剂。本发明采用生物质为原料,生产过程和生产出的增白剂无污染。本发明采用的方法,荧光效率高,蓝光纯度高,增白效果优异。
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公开(公告)号:CN110775957A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911171214.4
申请日:2019-11-26
Applicant: 西南林业大学
Abstract: 本发明提供一种生物基电子传输材料的制备方法,包括:在反应釜中放入生物质原料、掺氮试剂、有机溶剂,先超声波2-5分钟;然后盖紧盖子,将反应釜放入马弗炉,缓慢升温至150-200℃小时,反应6-8h;反应完毕,降温至20℃;过滤以分离掉大颗粒的碳化物;硅胶柱层析法进行分离和提纯后,通过减压蒸馏脱出反应溶剂,最终制得生物制剂电子传输材料。本发明方法制备得到的生物基电子传输材料电子传输性能高;而且制备原料来源广泛,价格低廉。
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