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公开(公告)号:CN109704334B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201910188108.0
申请日:2019-03-13
Applicant: 南京工业大学
IPC: C01B32/324 , C01B32/348 , C12N11/14
Abstract: 本发明公开了一种木质素基介孔碳材料的制备方法,取秸秆粉碎,加入到碱性溶液中,反应0.5~5h,获取反应液,用酸调节pH为5~12后进行沉降、洗涤、干燥得到高硅含量木质素;然后置于惰性气氛炉中,以1~20℃/min的升温速率,升温到500~1000℃,保温碳化0.5~5h;最后与氢氧化钾溶液混合,置于惰性气氛炉中,以1~20℃/min的升温速率,升温到500~1000℃,保温碳化反应0.5~5h;冷却至常温后依次以酸性水、纯水洗涤至中性,干燥获得介孔碳材料。本发明方法制备过程简单、溶剂可回收利用,而且制备过程简单,条件温和,可以精确地控制介孔碳材料的孔结构。
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公开(公告)号:CN110483848B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201910778054.3
申请日:2019-08-22
Applicant: 南京工业大学
IPC: C08L7/00 , C08L51/04 , C08L33/02 , C08L97/00 , C08K3/04 , C08K5/47 , C08K3/06 , C08K5/09 , C08K13/02
Abstract: 本发明公开了一种木质素‑不饱和羧酸盐复合补强剂及在橡胶中的应用,将木质素和不饱和羧酸盐加入到研磨设备中,调整工艺直至物料满足所需粒径尺寸,即得复合补强剂。与现有技术相比,本发明采用木质素和不饱和羧酸盐反应性研磨的方式制备高性能橡胶补强剂,利用不饱和羧酸盐中的金属离子和木质素结构中的极性官能团产生螯合作用,有利于木质素的分散,同时不饱和羧酸盐可以与在硫化过程中与橡胶基体发生自聚合和接枝反应,形生离子交联化学键,显著提高硫化胶的各项机械性能,具有广阔的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN110003494B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201910278340.3
申请日:2019-04-09
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种木质素粉末及其制备方法,取木质纤维原料加入到处理剂溶液中,搅拌条件下,于40~80℃下处理3~6h,得到固液悬浮液,然后固液分离所得清夜采用无机酸溶液沉淀出木质素,沉淀出的木质素进行固液分离,经洗涤、干燥即得木质素粉末。本发明制备方法所得到的木质素粉末纯度较高,酚羟基含量大于3%,总羟基含量大于10%,甲氧基含量小于9%,可以作为原料参入木塑地板的制作,也可以作为粘合剂的成分,都具有明显增强效果,其堆积密度大于0.30g/mL,便于后续木质素粉末作为原料或添加剂应用到木塑材料或胶粘剂中时的均匀分布和性能发挥。
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公开(公告)号:CN111286008A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010095902.3
申请日:2020-02-17
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种生物基环氧树脂固化剂及其制备方法,所述的制备方法为将降解后的木质素与氨基酸缩合反应,得到氨基酸化木质素溶液,纳滤干燥得到氨基酸化木质素;将所得氨基酸化木质素与环氧树脂进行固化反应,即得生物基环氧树脂固化剂。本发明的主要优势有:(1)本发明首次提出并制备了氨基酸化木质素,并根据其结构特性将其应用于环氧树脂固化剂,以取代传统的芳香胺固化剂590#,701#,702#。(2)本发明提供的技术通过预处理后,分子量降低,活性羟基含量增加,可与氨基酸进行反应活性位点增加,对应固化剂的活性增加;同时木质素良好的抗紫外使得制备得到的环氧树脂抗紫外老化能力更强。
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公开(公告)号:CN111234444A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010071287.2
申请日:2020-01-21
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种三元木塑复合材料及其制备方法,所述的木塑复合材料是由以下重量份数的原料制得:丙烯腈-丁二烯-苯乙烯60~70份;聚氯乙烯25~35份;氮接枝木质素2~30份;润滑剂0.2~1份;稳定剂2~8份;氯化聚乙烯5~12份。与现有技术相比,本发明具有如下优势:1、本发明采用氮接枝的木质素的能够有效提高ABS/PVC复合材料的力学性能,尤其是弯曲性能还超过ABS/PVC本身。2、改性后的木质素能够有效应用于ABS/PVC木塑复合材料中,其能有效提高生物质利用率,同时木质素的加入可降低成本。
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公开(公告)号:CN110408180A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910763669.9
申请日:2019-08-19
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种木质素-淀粉组合母粒复合的生物降解聚酯材料及其制备方法,将木质素、淀粉、增塑剂和润滑剂在高混机中预混合,然后将预混合料通过双螺杆挤出机140-180℃下熔融挤出得到组合母粒;将所得粒子复配可降解聚酯,通过双螺杆挤出机在140-180℃下第二次熔融挤出造粒;最后将得到的复合粒子在140-180℃下注塑成型/模压成型/吹塑成膜即得。本发明运用反应性挤出工艺,木质素作为淀粉的新型改性剂以代替传统的具有侧接羧酸基团的高分子改性剂,防止塑化的淀粉返生,在提高生物质用量、降低成本的同时也减少了不可降解材料的使用,提高了材料的环境友好性和可持续性。组合母粒与可降解聚酯之间良好的相容性,使得复合的生物降解聚酯材料具有良好的力学性能。
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公开(公告)号:CN110003494A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910278340.3
申请日:2019-04-09
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种木质素粉末及其制备方法,取木质纤维原料加入到处理剂溶液中,搅拌条件下,于40~80℃下处理3~6h,得到固液悬浮液,然后固液分离所得清夜采用无机酸溶液沉淀出木质素,沉淀出的木质素进行固液分离,经洗涤、干燥即得木质素粉末。本发明制备方法所得到的木质素粉末纯度较高,酚羟基含量大于3%,总羟基含量大于10%,甲氧基含量小于9%,可以作为原料参入木塑地板的制作,也可以作为粘合剂的成分,都具有明显增强效果,其堆积密度大于0.30g/mL,便于后续木质素粉末作为原料或添加剂应用到木塑材料或胶粘剂中时的均匀分布和性能发挥。
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公开(公告)号:CN109704334A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910188108.0
申请日:2019-03-13
Applicant: 南京工业大学
IPC: C01B32/324 , C01B32/348 , C12N11/14
Abstract: 本发明公开了一种木质素基介孔碳材料的制备方法,取秸秆粉碎,加入到碱性溶液中,反应0.5~5h,获取反应液,用酸调节pH为5~12后进行沉降、洗涤、干燥得到高硅含量木质素;然后置于惰性气氛炉中,以1~20℃/min的升温速率,升温到500~1000℃,保温碳化0.5~5h;最后与氢氧化钾溶液混合,置于惰性气氛炉中,以1~20℃/min的升温速率,升温到500~1000℃,保温碳化反应0.5~5h;冷却至常温后依次以酸性水、纯水洗涤至中性,干燥获得介孔碳材料。本发明方法制备过程简单、溶剂可回收利用,而且制备过程简单,条件温和,可以精确地控制介孔碳材料的孔结构。
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公开(公告)号:CN109627675A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811596265.7
申请日:2018-12-25
Applicant: 南京工业大学
CPC classification number: C08L55/02 , C08H8/00 , C08L25/12 , C08L27/06 , C08L51/04 , C08L2201/08 , C08L2205/035 , C08L97/005
Abstract: 一种改性木质素增强型丙烯腈共聚物/PVC合金,包括如下质量份数的组分:100份PVC、50‑250份丙烯腈共聚物、10‑150份改性木质素、2‑15份热稳定剂、0.1‑8份润滑剂、1‑20份抗冲击改性剂。本发明还公开了上述合金的制备方法。本发明制备的改性木质素增强型丙烯腈共聚物/PVC合金能够提高丙烯腈共聚物/PVC合金的力学性能,以及提高抗紫外线老化、抗氧化性的效果,绿色环保,降低成本。
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公开(公告)号:CN108503997A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810465296.2
申请日:2018-05-16
Applicant: 南京工业大学
IPC: C08L27/06 , C08L11/00 , C08L7/00 , C08L9/00 , C08L97/00 , C08L91/00 , C08K5/09 , C08K3/34 , C08K5/134 , C08K13/02 , C08J9/10 , C08J9/00 , A43B1/14
Abstract: 本发明公开了一种木质素填充的发泡拖鞋及其制备方法,它包括聚氯乙烯树脂20~60份、橡胶5~20份、木质素5~40份、稳定剂4~15份、外润滑剂1~7份、内润滑剂1~5份、增塑剂10~32份、发泡剂1~9份、发泡调节剂1~7份、填充物0~80份、抗氧剂0~12份和色母0~10份。与现有技术相比,本发明对添加木质素的聚氯乙烯进行了发泡处理,不但有效降低了增塑剂含量,而且使得制品质地柔软舒适、回弹性和耐磨性好。本发明方法的工艺简单,对设备要求低,可以节约成本,有很好的市场前景。
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