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公开(公告)号:CN109824918A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910168464.6
申请日:2019-03-06
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明属于高分子复合材料领域,公开了一种纳米纤维素-水杨醛缩氨基硫脲-聚乙烯醇水凝胶荧光探针的制备方法及应用。研究将荧光探针——水杨醛缩氨基硫脲较好的构建于交联可逆的水凝胶中,实现方便、快速、灵敏的检测水环境中的重金属离子,同时解决以往荧光探针不便于携带的问题。该水凝胶荧光探针在检测水环境中的重金属离子方面具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109705370A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201811611113.X
申请日:2018-12-25
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种TEMPO纳米纤维素-聚丙烯酸凝胶的制备方法及应用方法,制备方法包括以下步骤:a.制备TEMPO纳米纤维素悬浮液;b.制备碳纳米材料分散液;c.TEMPO纳米纤维素悬浮液与碳纳米材料分散液混合,加入到聚丙烯酸水溶液中,加入交联剂,搅拌直至形成凝胶,即得碳纳米管-TEMPO纳米纤维素-聚丙烯酸凝胶。本发明把生物学的概念引入高分子材料,形成具有自愈合性能的智能型材料,延长材料的使用寿命,恢复和保留其原有的特性。并在某些应用中避免由于裂纹的堆积而导致的损坏,提高材料的安全性。
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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:CN107151862A
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201610118578.6
申请日:2016-03-02
Applicant: 南京林业大学
IPC: D04H1/728 , D01D5/00 , D04H1/4334
CPC classification number: D04H1/728 , D01D5/00 , D01D5/0023 , D04H1/4334
Abstract: 本发明是一种高效纳米纤维油水分离膜的制备方法,包括:合成聚酰胺酸(PAA),电纺PAA纳米纤维膜以及亚胺化为聚酰亚胺膜(PI);制备醋酸纤维素(CA)纳米纤维膜;同轴电纺CA‑PAA并亚胺化为CA‑PI;合成苯并噁嗪单体(BAF‑btfa);BAF‑btfa以及BAF‑btfa/二氧化硅纳米粒子(SiO2NPs)原位固化CA、PI、CA‑PI纳米纤维膜;接触角实验;油水分离实验。优点:通过对纤维膜表面改性,得到具有生物可降解性、成本低廉、具有高的油水分离流量和分离效率的CA‑PI纳米纤维膜;此高性能膜材料在油水分离、污水处理以及深海石油泄漏中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105175841A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510507666.0
申请日:2015-08-18
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08L21/00 , C08L97/02 , C08L101/00 , C08L23/06 , C08K7/14 , C08K7/04 , C08J9/08 , C08J9/10 , G10K11/162
Abstract: 本发明属于新材料领域,公开了一种基于废旧橡胶粉的吸声材料及其制造方法。该吸声材料以废旧橡胶粉、纤维和废旧塑料为主要成分,辅以生孔剂、颜料、润滑剂和界面调控剂复合而成。该材料吸声效果好,制造成本低,适用范围广,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN119350551A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411587024.1
申请日:2024-11-08
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08F251/02 , C08F289/00 , C08F220/06 , C08F222/38 , C08F2/44 , C08K3/08 , C08J5/18 , C08L83/04 , G01B7/16
Abstract: 本发明属于高分子光电材料技术领域,尤其涉及一种基于羧甲基纤维素‑液态金属‑木质素磺酸钠‑聚丙烯酸水凝胶的柔性应变传感器的制备方法及其应用,制备羧甲基纤维素和木质素磺酸钠的混合水溶液A;将液态金属加入混合水溶液A中超声处理,得到溶液B;将丙烯酸加入溶液B中,搅拌均匀后加入交联剂和引发剂,得到溶液C;将溶液C导入模具中进行原位聚合,制得水凝胶D;将水凝胶D放置在制备的聚二甲基硅氧烷弹性体薄膜上,通过导电银浆将铜电极连接在水凝胶两侧,再用聚二甲基硅氧烷弹性体薄膜包裹,制得柔性应变传感器。该可穿戴应变传感器对各种基底的粘附性强、导电性非常稳定、具有良好的柔韧性并且对人体运动的传感稳定。
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公开(公告)号:CN118254250A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410355092.9
申请日:2024-03-27
Applicant: 南京林业大学
IPC: B27D1/04 , C09D169/00 , C09D163/00 , C09D7/65 , B27K3/32 , B27K3/12 , B01J23/14 , B01J35/39
Abstract: 本发明公开了一种甲醛高效催化分解人造板的制备方法,包括以下步骤:S1、制备里层:通过SnCl4·5H2O和SnCl2·2H2O制备SnO·SnO2里层溶液;S2、制备人造板:在单片板材粘合面均匀施胶,并在其外部均匀喷涂里层溶液,接着将板材粘合并进行预压和热压形成人造板;S3、制备面层:将聚碳酸酯、抗滴落剂、有机树脂和光扩散剂混合制备透光涂层溶液;其中按重量分数计,聚碳酸酯为50~100份,抗滴落剂为0.15~0.3份、有机树脂为10~20份,光扩散剂为2~4.5份;S4、涂层包裹人造板:将透光涂层均匀涂布在人造板表面,并对涂有透光涂层的人造板进行干燥并热压,得到甲醛高效催化分解人造板。本发明通过将SnO·SnO2里层与透光涂层结合使用,大幅度提高了甲醛催化分解效率。
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公开(公告)号:CN118205051A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410393964.0
申请日:2024-04-02
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种透明导电木材及其制备方法,其方法包括将木片进行漂白,漂白后的木片放置在乙醇溶液中备用;制备可聚合低共熔溶剂PDES,将制备好的PDES放置室温后与交联剂和光引发剂进行混合搅拌,搅拌完成后密封备用;漂白后的木片中倒入PDES、铰链剂和光引发剂的混合液体,进行真空‑放气循环,浸渍好的未固化透明木片密封备用;将银纳米线/纤维素纳米晶AgNWs/CNCⅡ乙醇分散液均匀地喷涂于玻璃板上,经退火干燥后,叠放浸渍好的未固化的透明木片,将叠放完成的透明木片进行固化,固化后从玻璃板上揭下制备好的可调软硬的抗氧化透明导电木材,本发明实现了对透明导电木材的软硬进行调控,克服了银纳米线作为导电层容易氧化,导致导电性能下降的问题。
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公开(公告)号:CN118185087A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410290795.8
申请日:2024-03-14
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种耐湿电致发光器件及其制备方法,方法包括:制备纤维素纳米晶体悬浮液、纤维素纳米纤维悬浮液;进行疏水改性,制得疏水性纤维素纳米晶体悬浮液、纤维素纳米纤维悬浮液;将疏水性纤维素纳米晶体悬浮液与银纳米线进行混合,制得导电复合物悬浮液;将疏水性纤维素纳米纤维悬浮液与发光粉混合,制备发光层膜悬浮液;将导电复合物悬浮液抽滤到滤膜上,制得电致发光器件的电极层膜;将发光层膜悬浮液抽滤到电极层膜上,形成发光层膜;将另一个电极层膜压于发光层膜上,制得耐湿电致发光器件。本发明的电致发光器件在高湿度环境下亮度不会发生明显的下降,并且具有一定的疏水性能和自清洁特性,同时具有优异的机械稳定性、化学稳定性和细胞相容性。
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公开(公告)号:CN117944125A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410260971.3
申请日:2024-03-07
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种脲醛树脂胶绿色胶合方法,包括:准备上木板和下木板,在其上通过加工制作出榫头和榫眼,通过多段砂锉加工使榫头的粗糙度从头部到根部逐渐减小,榫头加工完成后,软刷轻轻擦拭表面,清除残渣,而后将上木板和下木板放入加热水箱中进行水热处理,准备脲醛树脂胶粉与水混合调和胶液直到无颗粒,在榫头以及榫眼上均匀涂布胶液,将榫头插入对应的榫眼中,确保正确对齐,使用压力设备固定连接部位保持压力直至胶液固化,对胶合木板进行检测确保胶合木板的质量,通过使用过盈榫方式拼合中板,利用脲醛树脂胶液胶合木板,进而增大中板木条厚度,减少胶合面积,降低胶粘剂的使用量,减少潜在的甲醛释放。
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