一种机械力化学法制备薄页纸的方法

    公开(公告)号:CN104131484A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201410329792.7

    申请日:2014-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种机械力化学法制备薄页纸的方法,它是由纸浆与化学助剂通过研磨形成细纤维化的浆料,而后经过脱水、成型、压榨、干燥等工序得到的。该方法操作过程简单,能耗低,生产效率高。采用机械力化学法制备薄页纸,能够充分利用制备过程中产生的机械力、热力及化学力作用的协同效应,降低反应的活化能,促进纤维的帚化与细纤维化,机械强度好,有利于薄页纸强度的提高。

    一种机械力化学法制备微纳米纤维素的方法

    公开(公告)号:CN102433786B

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201110335525.7

    申请日:2011-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种机械力化学法制备微纳米纤维素的方法,它是由纤维素与化学助剂混合研磨得到的。该方法化学助剂用量少,操作简单,耗能低。采用该机械力化学法制备微纳米纤维素能使纤维素在机械力、热力与化学的多重作用下,充分利用过程中产生的机械力、热力及化学力作用的协同效应,使体系处于化学活性状态,降低反应活化能,从而催化激发化学反应发生与进行。达到多、快、好、省地制备微纳米纤维素的目的。

    一种超临界流体催化液化植物原料的方法

    公开(公告)号:CN103555353A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310374307.3

    申请日:2013-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种超临界流体催化液化植物原料的方法,包括以下步骤:(1)将植物原料粉碎并过40~60目筛、烘干;(2)在高压反应釜中加入植物原料和醇溶剂,以固体杂多酸为催化剂,在超临界状态下反应10-50min后,将液化产物用无水乙醇洗出,经过抽滤、旋蒸获得生物质油。本发明可以大大地提高植物原料的液化率;以固体杂多酸为催化剂,替代传统的液体强酸催化剂如H2SO4、HCl、HNO3等,具有环境污染小,不腐蚀设备、易分离等优点;获得的生物质油中酯类物质含量高,特别是乙酰丙酸酯含量高达20.82%,可直接用作汽油添加剂、生物液体燃油,具有无毒、高润滑性、高热值等优点,是一种清洁能源。

    一种连续制备纳米纤维素溶胶的方法

    公开(公告)号:CN102382315A

    公开(公告)日:2012-03-21

    申请号:CN201110218018.5

    申请日:2011-08-01

    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。

    一种高比表面积且富含中孔的山竹壳活性炭的制备方法

    公开(公告)号:CN102275917A

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201110210608.3

    申请日:2011-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种高比表面积且富含中孔的山竹壳活性炭的制备方法,包括以下步骤:将废弃山竹壳洗净,自然晾干,粉碎,过40目筛,105~110℃烘干12~24h至恒重后,与草酸钾溶液混合浸渍12~24h后,105~110℃烘干12-24h,置于马弗炉中,升温至700~900℃,保温1~3h,自然冷却后用HCl溶液酸洗30~45min,再用去离子水水洗至pH值为中性,干燥,即得高比表面积且富含中孔的山竹壳活性炭。本发明以山竹果壳废弃物为原料,利用草酸钾阶段性高温分解产物发挥的多重高效活化作用,一步制备出高比表面积且富含中孔的活性炭,具有优越的经济和生态效益。

    应用碱性阴离子交换树脂制备纳米晶体纤维素II的方法

    公开(公告)号:CN101768221A

    公开(公告)日:2010-07-07

    申请号:CN201010123123.6

    申请日:2010-03-12

    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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