一种改性木质基碳化硅陶瓷材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108610051B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201810805618.3

    申请日:2018-07-18

    Abstract: 一种改性木质基碳化硅陶瓷材料的制备方法,它属于木质基碳化硅陶瓷材料制备领域。本发明分别称量一定质量的木粉、硅粉、环氧树脂,称量后计算总质量,待用;称量一定质量的氧化石墨烯,氧化石墨烯的质量为所述的总质量的1~5%,将称量好的氧化石墨烯与步骤1称量的木粉、硅粉、环氧树脂混合,搅拌均匀后,置于烘箱中干燥,得到第一混合物,待用;将第一混合物,分别进行预热压或烘干处理,处理后得到的样品在氮气的保护下,程序控温进行烧结反应,反应后制得改性木质基碳化硅陶瓷材料。本发明操作方法简便,具备更小的质量变化率、更好的耐腐蚀性、吸附性能、导电性能。

    一种木材表面负载无机纳米粒子保护层的方法

    公开(公告)号:CN104385402B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201410486096.7

    申请日:2014-09-22

    Abstract: 一种木材表面负载无机纳米粒子保护层的方法,本发明涉及木材表面负载无机纳米粒子保护层的方法。本发明要解决传统水热合成法在晶种预处理过程中,制备过程复杂,晶种不易与木材紧密结合,且在水热生长纳米粒子保护层的过程中水热温度过高及水热时间过长的问题。方法:一、配制聚阳离子电解质溶液;二、配制聚阴离子电解质溶液;三、制备带有正电荷的无机纳米粒子水溶液;四、制备聚电解质/无机纳米粒子晶种层;五、木材表面微波水热生长无机纳米粒子保护层,即完成木材表面负载无机纳米粒子保护层的方法。本发明用于木材表面负载无机纳米粒子保护层的方法。

    一种纳米纤维素/壳聚糖复合泡沫的制备方法

    公开(公告)号:CN104558677A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201510060910.3

    申请日:2015-02-05

    Abstract: 一种纳米纤维素/壳聚糖复合泡沫的制备方法,本发明涉及纤维素复合材料领域,它为了解决传统泡沫、气凝胶等材料生物相容性差以及壳聚糖复合材料热稳定性低的问题。复合泡沫的制备方法:一、对含有纤维素的生物质原料进行化学处理和机械解纤处理,制备纳米纤维素水悬浊液;二、向冰醋酸溶液加入壳聚糖配制壳聚糖混合溶液;三、将纳米纤维素水悬浊液与壳聚糖混合溶液混合,得到纳米纤维素/壳聚糖复合溶液;四、对复合溶液进行低温冷冻处理;五、对冻结的混合溶液进行干燥处理,得到纳米纤维素/壳聚糖复合泡沫。本发明所用原料均为天然高分子材料,生物相容性好,热体积收缩率低,热稳定性良好。

    一种以纤维素纤维为模板制备超长纤维状二氧化钛的方法

    公开(公告)号:CN103121712B

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201310070778.5

    申请日:2013-03-06

    Abstract: 一种以纤维素纤维为模板制备超长纤维状二氧化钛的方法,它涉及一种制备超长纤维状二氧化钛的方法。本发明是要解决现有方法制备出的纤维状材料长度很难达到15μm以上,并且工艺复杂、来源单一、成本高以及产量低的问题,具体方法为:一、制备天然纤维分散液;二、制备附着有TiOH3+的天然纤维的分散液;三、制备附着有TiOSO4的天然纤维的分散液;四、制备附着有二氧化钛的天然纤维;五、制备核-壳结构的附着有二氧化钛的湿态天然纤维;六、制备核-壳结构的有机-二氧化钛纤维;七、进行高温烧结,脱除模板后即完成本发明。本发明应用于光电材料、传感器、药物释放、储能材料、单分子探针和神经信号探测等领域。

    一种纤维素纳米纤丝和吲哚美辛自组装复合体系的制备方法

    公开(公告)号:CN103520739B

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201310498906.6

    申请日:2013-10-22

    Abstract: 一种纤维素纳米纤丝和吲哚美辛自组装复合体系的制备方法,本发明涉及新型载药系统的制备方法。本发明要解决现有药物负载系统存在载药量低、药物作用时间短和给药次数频繁的问题。本发明的一种纤维素纳米纤丝和吲哚美辛的自组装复合体系制备方法:一、纤维素纳米纤丝的水溶液制备;二、吲哚美辛溶液制备;三、纤维素纳米纤丝与吲哚美辛的混合液制备;四、超声处理或超声处理及高压均质处理;五、真空抽滤;六、干燥,即得到纤维素纳米纤丝和吲哚美辛自组装复合体系。优点:载药量高,药物作用时间长和给药次数减少。本发明主要用于应用于新型载药系统。

    一种以生物质纳米纤丝化纤维素为模板制备无机氧化物气凝胶的方法

    公开(公告)号:CN103112830B

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201310072977.X

    申请日:2013-03-07

    Abstract: 一种以生物质纳米纤丝化纤维素为模板制备无机氧化物气凝胶的方法,它一种无机氧化物气凝胶的制备方法。本发明的目的是要解决现有制备无机氧化物气凝胶的方法存在工艺复杂、成本昂贵及产率低的问题。方法:一、制备生物质纳米纤丝化纤维素水溶液;二、制备生物质纳米纤丝化纤维素无水乙醇溶液;三、混合得到无机/生物质纳米纤丝化纤维素混合溶液;四、制备无机/生物质纳米纤丝化纤维素复合材料分散液;五、置换浓缩得到无机/生物质纳米纤丝化纤维素复合材料/叔丁醇悬浮液;六、干燥处理得到叔丁醇/无机/生物质纳米纤丝化纤维素复合材料;七、经脱模板处理,即得到无机氧化物气凝胶。本发明主要用于制备无机氧化物气凝胶。

    一种木质纤维素泡沫材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103131038B

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201310072978.4

    申请日:2013-03-07

    Abstract: 一种木质纤维素泡沫材料的制备方法,它涉及一种纤维素泡沫材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有纤维素泡沫类材料的制备方法存在成本高的问题。方法:一、首先将木质纤维素粉碎得到20~200目的木粉;二、将20~200目的木粉加入到水中进行研磨分散,得到木质纤维素水分散液;三、对木质纤维素水分散液进行冷冻干燥处理,即得到木质纤维素泡沫材料。本发明优点:一、制备方法简单,且利用原料价格低廉,降低制备成本;二、不会造成任何污染,纯绿色环保;三、木质纤维素泡沫材料有巨大的应用前景。本发明主要用于制备木质纤维素泡沫材料。

    一种纤维素纳米纤丝和吲哚美辛的自组装复合体系及其制备方法

    公开(公告)号:CN103520739A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310498906.6

    申请日:2013-10-22

    Abstract: 一种纤维素纳米纤丝和吲哚美辛的自组装复合体系及其制备方法,本发明涉及新型载药系统及其制备方法。本发明要解决现有药物负载系统存在载药量低、药物作用时间短和给药次数频繁的问题。本发明的一种纤维素纳米纤丝和吲哚美辛的自组装复合体系制备方法:一、纤维素纳米纤丝的水溶液制备;二、吲哚美辛溶液制备;三、纤维素纳米纤丝与吲哚美辛的混合液制备;四、超声处理或超声处理及高压均质处理;五、真空抽滤;六、干燥,即得到纤维素纳米纤丝和吲哚美辛自组装复合体系。优点:载药量高,药物作用时间长和给药次数减少。本发明主要用于应用于新型载药系统。

    利用含硅化合物处理细胞壁与聚合物填充细胞腔联合改性木材的方法

    公开(公告)号:CN102001116B

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201010514580.8

    申请日:2010-10-21

    Abstract: 利用含硅化合物处理细胞壁与聚合物填充细胞腔联合改性木材的方法,它涉及一种改性木材的方法。本发明解决了现有木材改性方法难以同时改善木材的力学性能和耐久性的问题。本方法如下:一、木材的预调湿;二、含硅前驱体溶液的配置;三、含硅前驱体溶液对木材的浸注;四、加热法实现含硅化合物对木材细胞壁的化学处理;五、有机可聚合单体溶液的配置;六、有机可聚合单体溶液对木材的浸注;七、加热法实现单体对木材细胞腔的聚合填充。本发明方法处理木材既可以利用含硅化合物赋予木材高的热稳定性、疏水特性和耐磨性,又可以利用有机聚合物赋予木材优异的力学性能和尺寸稳定性。

    一种木粉掺杂水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN102702538B

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201210189997.0

    申请日:2012-06-11

    Abstract: 一种木粉掺杂水凝胶的制备方法,涉及水凝胶的制备方法。本发明提供一种木粉掺杂水凝胶的制备方法,可高效利用低质木材资源,提高其使用价值。方法:一、在四口烧瓶中,加入预聚体和去离子水,搅拌至溶解,得混合溶液A;二、加入引发剂和交联剂,搅拌至溶解,制得混合溶液B;三、将预处理的球磨木粉与混合溶液B混合,搅拌均匀,得混合溶液C,将混合溶液C置于50~80℃下反应,得反应物;四、将反应物清洗,干燥,粉碎,制得木粉掺杂水凝胶。本发明制备过程简单、易于操作和控制。木粉掺杂水凝胶在去离子水中的吸水倍率为500~1800。木粉掺杂水凝胶可在保水固沙、园林栽培、日用化工等方面得到广泛应用。

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