一种基于DES快速制备木质素/氧化锌复合材料的方法

    公开(公告)号:CN115260540A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202211007192.X

    申请日:2022-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于DES快速制备木质素/氧化锌复合材料的方法,包括:步骤1:制备DES:将氯化锌和尿素分别称取相应的质量,加入反应器中,加热搅拌得到DES;步骤2:溶解木质素:称取一定质量的DES置于反应容器中,加入木质素原料后,加热并搅拌得到DES‑木质素的均相液;步骤3:制备木质素/氧化锌复合材料:向步骤2得到的均相液中添加氨水溶液,充分搅拌混合均匀反应后得到混合液,浸泡静置后进行分离和洗涤得到沉淀物,将沉淀物烘干、研磨后得到木质素/氧化锌复合材料。本发明在Zn2+、NH3·H2O和Cl‑的体系中获得木质素/氧化锌复合材料,既改善了氧化锌的分散性,又降低了木质素的色度,实现了木质素和氧化锌的协同抗紫外线辐射效应。

    一种CNC氨基酸膜、制备方法及其在醛系VOCs检测中的应用

    公开(公告)号:CN114813721A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210390551.8

    申请日:2022-04-14

    Inventor: 潘明珠 赵国敏

    Abstract: 本发明属于有机挥发气体检测技术领域,涉及一种CNC氨基酸膜、制备方法及其在醛系VOCs检测中的应用。针对现有技术中用于VOCs检测的敏感膜存在响应选择性,对醛系有机挥发气体响应度和灵敏度低,导致的检测传感器分辨率不高的技术问题,本申请提供一种CNC氨基酸膜的制备方法,制得的敏感膜所带的氨基可与醛基产生Schiff碱反应,可以检出浓度低至0.08mg/m3的醛系VOCs气体。本申请还提供了一种CNC氨基酸膜的应用,将所述敏感膜用于醛系VOCs气体,能发生特异性响应,具备高选择性,对甲醛和乙醛的响应效率分别高达21.7和12.7nm/(1mg/m3),达到可肉眼识别的颜色分辨率。

    一种铁元素复合CNC膜、制备方法及其在芳烃检测中的应用

    公开(公告)号:CN114773643A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210422366.2

    申请日:2022-04-21

    Abstract: 本发明属于有机挥发气体检测技术领域,涉及一种铁元素复合CNC膜、制备方法及其在芳烃检测中的应用。针对现有技术中用于芳烃检测的敏感膜存在响应选择性,对芳烃挥发蒸汽响应度和灵敏度低,导致检测传感器分辨率不高的技术问题,本申请提供一种铁元素复合CNC膜的制备方法,制得的敏感膜能够与苯环上的离域π电子起路易斯酸碱作用,对芳香烃蒸气提供吸附作用力,使膜的颜色随空气中芳烃含量的变化发生响应,呈现特有的颜色。本申请还提供了一种铁元素复合CNC膜的应用,将所述敏感膜用于芳烃蒸汽的检测,能发生特异性响应,具备高选择性,可以检出浓度低至50g/m3的芳烃蒸汽,达到可肉眼识别的颜色分辨率。

    一种表面改性五氧化三钛、制备方法及其在阻燃涂层中的应用

    公开(公告)号:CN113698795A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202111012240.X

    申请日:2021-08-31

    Abstract: 本发明属于阻燃材料和复合板材技术领域,涉及一种表面改性五氧化三钛、制备方法及其在阻燃涂层中的应用。针对现有技术中预警类阻燃涂覆材料效应温度高,热还原速度慢,只有在遭遇明火或时,才能表现出灵敏的预警响应,且热还原具有不可逆和不可控性,预警响应是一次性的,以及使用强酸与强氧化剂,环保负荷大的技术问题,本申请通过将Ti3O5和氨基官能团硅烷偶联剂按质量比20:1~3分散在无水乙醇和/或去离子水的溶剂中,将混合物研磨,制得的表面改性Ti3O5,其具有热还原速度快,预警响应灵敏,可逆可控等优点,且组装时无需强酸、强氧化剂,仅使用水和/或乙醇,组装过程绿色、环保,环境负荷小。

    聚丙烯酰胺/纳米纤维素/碳纳米管导电复合凝胶制备法

    公开(公告)号:CN107513131B

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201710543384.5

    申请日:2017-07-05

    Abstract: 本发明涉及的是一种聚丙烯酰胺/纳米纤维素/碳纳米管导电复合凝胶的制备方法,包括以下工艺步骤:(a)从竹粉中提取纤维素;(b)将纤维素原纤化处理制备纳米纤维素;(c)制备聚丙烯酰胺/纳米纤维素复合凝胶;(d)制备聚丙烯酰胺/纳米纤维素/碳纳米管导电复合凝胶。优点:1)纤维素来源广泛、安全无毒、环保可再生;2)纳米纤维素是一种性能优良的纳米填充相;3)添加纳米纤维素后的聚丙烯酰胺复合凝胶抗压强度显著增加;4)制备的聚丙烯酰胺/纳米纤维素/碳纳米管导电复合凝胶中,纳米纤维素与碳纳米管相互贯穿,构建致密的三维纳米导电网络结构,赋予聚丙烯酰胺基凝胶优良的力学性能及导电性能。

    一种纳米纤维素模板制备膨胀型阻燃剂的方法

    公开(公告)号:CN107129599B

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201710491513.0

    申请日:2017-06-20

    Abstract: 本发明公开一种纳米纤维素模板制备膨胀型阻燃剂的方法。将纳米纤维素原料分散至去离子水中,超声分散至均匀,调节纳米纤维素胶体pH值至中性。在纳米纤维素胶体中加入含氮化合物乙二胺、尿素,充分搅拌,然后加入含磷化合物磷酸二乙酯、磷酸二氢铵,充分搅拌,制备得到含磷含氮的膨胀型阻燃剂。本发明制备的膨胀型阻燃剂集炭源、酸源、气源于一体,具有良好的阻燃性能。对木塑复合材料进行处理后极限氧指数提高了25~42%。合成过程中绿色环保、操作简便。

    一种同步阻燃增强高密度聚乙烯的制备方法

    公开(公告)号:CN108752711A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810648238.3

    申请日:2018-06-21

    CPC classification number: C08L23/06 C08L2201/02 C08L2207/062 C08L1/02 C08K3/32

    Abstract: 本发明公开一种同步阻燃增强高密度聚乙烯的制备方法,属于高密度聚乙烯(HDPE)领域。所述同步阻燃增强高密度聚乙烯的制备方法,是将纤维原料经磷酸酸解、超声破碎一段时间,然后加入胺类物质进行中和,制成含聚磷酸盐的微纳米纤维素胶体,将制得的含聚磷酸盐的微纳米纤维素胶体与HDPE混和,得到共混物;然后将上述共混物进行真空干燥,熔融共混,经挤塑造粒,制成阻燃增强高密度聚乙烯。借助微纳米纤维素的增强效应和体系的阻燃效应,同步赋予HDPE阻燃增强特性。与纯的HDPE相比,复合材料的刚度增加了24%,极限氧指数增加了28%。该方法还解决了酸处理微纳米纤维素后续的脱酸处理,易于工业化。

    低施胶量环保多层实木复合地板的制造方法

    公开(公告)号:CN105856343B

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201610205809.7

    申请日:2016-03-31

    Abstract: 本发明是低施胶量环保多层实木复合地板的制造方法,属于人造板制造技术领域。其工艺是将木段旋切成1~3mm木质单板,干燥调整含水率至8~12%,对单板双面进行常压低温等离子体改性处理,通过超声和气旋协同作用,将胶黏剂雾化为直径小于40μm的颗粒喷于单板紧面,单面胶黏剂施加量控制在10~80g/m2,按相邻层单板纤维纹理方向互相垂直组坯,再经热压、覆贴薄木制得低施胶量环保多层实木复合地板,性能符合国家标准要求,甲醛释放量达到E0级,且胶黏剂用量较传统涂胶方式用量下降30~70%,产品品质显著提升,生产成本明显下降。此外这种方法生产工艺节能环保,生产设备操作简便、效率高、可控性好,且可连续自动化作业。

    一种纳米复合膨胀型阻燃剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN105924679B

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201610320040.3

    申请日:2016-05-11

    Abstract: 本发明公开一种纳米复合膨胀型阻燃剂。所述纳米复合膨胀型阻燃剂按质量份2.7~3.6的纳米晶态纤维素、质量份40~80的聚磷酸铵和质量份4~24的纳米二氧化硅复合而成。进一步公开了所述纳米复合膨胀型阻燃剂的制备方法。步骤为将纳米晶态纤维素制备得到均匀的纳米晶态纤维素胶体;在上述胶体中加入聚磷酸铵、NaCl,充分搅拌;继而加入正硅酸乙酯、乙醇和HCl,经加热、调节pH值,得到纳米复合膨胀型阻燃剂胶体。以制备得到的纳米复合膨胀型阻燃剂对木塑复合材料进行处理,木塑复合材料的氧指数为25.2~30.4%,平均热释放速率为89.3~102.6kW/m2。本发明所述的纳米复合膨胀型阻燃剂合成高效、简便、绿色环保,可用于工业化批量生产。

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