镍基-碳复合电催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN110075886A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910467789.4

    申请日:2019-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种镍基-碳复合电催化剂,所述复合电催化剂以碳纤维构成的多孔碳质导电网络为骨架,所述骨架上负载有核壳结构的活性纳米颗粒,所述核壳结构包括核与包裹在核表面的两层壳,所述活性纳米颗粒以镍单质为核,以包裹在镍单质表面的磷化镍为第一层壳,以包裹在磷化镍表面的碳为第二层壳。本发明还相应提供一种上述镍基-碳复合电催化剂的制备方法。本发明的复合电催化剂具有多孔碳质导电网络及碳包覆核壳结构,其二者结合后,使本发明的复合电催化剂具有优异的OER电催化性能和稳定性。

    农林加工剩余物基无机复合材步级施胶装置及施胶方法

    公开(公告)号:CN106985255B

    公开(公告)日:2019-07-02

    申请号:CN201710341272.1

    申请日:2017-05-15

    Abstract: 本发明公开了一种农林加工剩余物基无机复合材步级施胶装置及施胶方法,该施胶装置包括相互连接的一级环式搅拌机和二级环式搅拌机,一级环式搅拌机的一端设有农林加工剩余物进料管,另一端设有胶粘剂固态原料进料管,农林加工剩余物进料管上安装有用于向农林加工剩余物进料管内加入胶粘剂液态原料的液态原料进料装置,一级环式搅拌机上靠近胶粘剂固态原料进料管的一端设有一级搅拌机出料口;二级环式搅拌机的一端设有二级搅拌机进料口,另一端设有二级搅拌机出料管,一级搅拌机出料口和二级搅拌机进料口通过衔接管道连接。该施胶装置施胶均匀性好,所得复合材料的力学强度大,胶粘剂对生产设备的不良影响小。

    手性向列纤维素纳米晶体薄膜的制备方法、应用

    公开(公告)号:CN109762187A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201811643826.4

    申请日:2018-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种手性向列纤维素纳米晶体薄膜的制备方法,包括以下步骤:(1)取尺寸分布窄的纤维素纳米晶体与去离子水配置成纤维素纳米晶体溶液;(2)对步骤(1)中制备得到的纤维素纳米晶体溶液进行超声处理;(3)将超声处理后的纤维素纳米晶体溶液蒸发自组装成膜,即得到手性向列纤维素纳米晶体薄膜。本发明还相应提供一种上述手性向列纤维素纳米晶体薄膜在智能防伪领域的应用。本发明利用尺寸分布窄的纤维素纳米晶体与去离子水配置成纤维素纳米晶体溶液,再经过超声处理、蒸发自组装成膜,制备得到了一种手性向列纤维素纳米晶体薄膜,该制备方法可以精确可控的制备手性向列纤维素纳米晶体薄膜。

    孔径可调的柔性电极材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109742405A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201811638211.2

    申请日:2018-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种孔径可调的柔性电极材料,所述柔性电极材料为双重网络碳结构,双重网络碳结构包括一级多孔网络碳骨架,所述一级多孔网络碳骨架的孔隙中还填充有二级多孔网络碳骨架,所述柔性电极材料的孔径大小为10~1500nm。本发明还相应提供一种上述孔径可调的柔性电极材料的制备方法、应用。本发明的柔性电极材料具有双重网络结构,可以轻易实现柔性电极材料的孔径大小的调节,为电极材料后续的进一步负载其他高活性物质提供了良好的基础。另外,本发明中,柔性电极材料柔性的可折叠能力、弹性性能、电化学性能优异。

    尿素-双醛淀粉-甲醛共缩聚树脂胶黏剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109609068A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811517144.9

    申请日:2018-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种尿素-双醛淀粉-甲醛共缩聚树脂胶黏剂及其制备方法。制备方法包括:(1)将双醛淀粉糊化;(2)调节糊化淀粉的pH值,加入尿素,升温至85℃~95℃,保温反应0.5 h~1.5 h后降温至35℃~45℃;(3)调节步骤(2)所得混合物的pH值,加入甲醛和三聚氰胺后升温至85℃~95℃,保温反应0.5 h~1 h;(4)调节步骤(3)所得混合物的pH值,反应至混合物的粘度为20 s~60 s;(5)调节步骤(4)所得混合物的pH值,加入尿素,降温至80℃~85℃,保温反应0.5 h~1 h后降温出料。本发明制备的胶黏剂胶合性能及耐水性能优良,能满足木材、竹材、秸秆的粘接要求,可用于胶合板、刨花板、纤维板、细木工板及家具的生产与制造。

    一种含金属氧化物纳米粒子的纳米纤维素基光学透镜及制作方法

    公开(公告)号:CN107132598B

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201710480620.3

    申请日:2017-06-22

    Inventor: 郭鑫 吴义强 许东

    Abstract: 本发明的一种含金属氧化物纳米粒子的纳米纤维素基光学透镜及制作方法属一种光学防护透镜及制作工艺。其组成包括金属氧化物纳米粒子和纳米纤维素材料,纳米粒子加入量为纳米纤维素量的0.01-1%。金属氧化物纳米粒子是核壳型过渡金属氧化物纳米粒子,尺寸在10-20nm之间;纳米粒子直接分散在纳米纤维素中,经过混匀‑固化的工艺过程,制得多种功能型透镜,如全波段吸收紫外线光学透镜,屏蔽紫外至部分近红外的太阳镜,屏蔽单波段或多波段的激光防护透镜。本发明工艺简单,重复性好;光学透镜质量轻、可折叠。

    一种基于红外差谱技术的纳米纤维素薄膜含水率测量方法

    公开(公告)号:CN108872127A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810391274.6

    申请日:2018-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于红外差谱技术的纳米纤维素薄膜含水率测量方法,选取待测纳米纤维素薄膜制得基样和不同湿度下的试样;利用红外光谱仪分别测得基样的红外光谱图H0和不同湿度下纳米纤维素薄膜试样的红外光谱图HS;用不同湿度下纳米纤维素薄膜试样的红外光谱图HS减去基样的红外光谱图H0,得到红外差谱图HS‑0;求得红外差谱图中1600‑1800cm‑1范围内的面积AS‑0;利用干燥法测量不同湿度下纳米纤维素薄膜试样的含水率MCS;将含水率MCS和面积AS‑0利用最小二乘法线性回归构建基于红外差谱技术的纳米纤维素薄膜含水率测量模型。该模型可用于待测纳米纤维素薄膜含水率的批量测定,每个试样耗时1s,大大缩短了纳米纤维素薄膜含水率的检测时间。本发明具有检测快速、试样需求量少的优点,是一种无损检测技术,可以应用于纳米纤维素薄膜检测领域。

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