一种生物质纳米纤维导电纸的制备方法

    公开(公告)号:CN103147355B

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201310059452.2

    申请日:2013-02-26

    Abstract: 本发明公开了一种生物质纳米纤维导电纸的制备方法,它将高导电性碳纳米管加入粘性纳米纤维/纤维素增稠剂混合溶液中,利用高速均质化机械剪切坏碳纳米管的外层结构,使其呈现极性,与纤维素纳米纤丝纤维表面羟基结合。同时借助纳米纤维/纤维素增稠剂溶液的高粘性阻滞碳纳米管的团聚,使其均匀稳定分散。通过这种方法获得的生物质纤维素导电纸生产过程简单易控、绿色环保、成本合适。同时,大比表面积、天然网状结构的纤维素纳米纤丝能吸附、结合更多的碳纳米管,复合导电纸阻抗低、导电性稳定、力学强度高、热稳定性好,能广泛用于多维导电材料、非常规导电材料、多功能储能材料、新型电磁屏蔽及电磁传感材料等众多领域。

    一种生物质纳米纤维导电纸的制备方法

    公开(公告)号:CN103147355A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310059452.2

    申请日:2013-02-26

    Abstract: 本发明公开了一种生物质纳米纤维导电纸的制备方法,它将高导电性碳纳米管加入粘性纳米纤维/纤维素增稠剂混合溶液中,利用高速均质化机械剪切坏碳纳米管的外层结构,使其呈现极性,与纤维素纳米纤丝纤维表面羟基结合。同时借助纳米纤维/纤维素增稠剂溶液的高粘性阻滞碳纳米管的团聚,使其均匀稳定分散。通过这种方法获得的生物质纤维素导电纸生产过程简单易控、绿色环保、成本合适。同时,大比表面积、天然网状结构的纤维素纳米纤丝能吸附、结合更多的碳纳米管,复合导电纸阻抗低、导电性稳定、力学强度高、热稳定性好,能广泛用于多维导电材料、非常规导电材料、多功能储能材料、新型电磁屏蔽及电磁传感材料等众多领域。

    一种以木质素为原料制备石墨烯的方法

    公开(公告)号:CN103466613A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310472057.7

    申请日:2013-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种以木质素为原料制备石墨烯的方法,这种方法首先将装有木质素和催化剂的瓷质样品舟放入铰链管式炉中,匀速通入惰性保护气体,同时在炉内以恒定的升温速率将样品从室温加热至目标温度,并在目标温度下保持,待样品温度降至室温时,将样品取出,经去离子水洗涤、真空抽滤、低温烘干后,即得石墨烯。本发明的制备工艺简便,所得石墨烯品质优良,且产率可观。

    复合结构承重碎料板及其制备方法

    公开(公告)号:CN101913183A

    公开(公告)日:2010-12-15

    申请号:CN201010259717.X

    申请日:2010-08-23

    Abstract: 本发明属于人造板及其制备方法领域,具体公开了一种复合结构承重碎料板及其制备方法,该碎料板是以施胶木碎料为基质材料,且碎料板中靠近其底面的位置设有一竹制材料功能层。本发明的制备方法为:先对原木材料进行削刨得木碎料,然后干燥;向干燥后的木碎料表面喷施脲醛树脂胶和防水剂,喷施量分别为木碎料质量的7~10%和0.3~1%;再对原竹材料剖切、碾压加工成直径在3mm以下的竹束,并干燥;将竹束置于酚醛树脂中浸渍,再干燥;最后经过铺装、预压、热压、冷却、裁边,得到成品。本发明的碎料板具有抗弯强度大、韧性强、资源利用率高、成本低等优点,能被广泛应用于木楼梯、大幅度面板的制造。

    复合结构承重碎料板及其制备方法

    公开(公告)号:CN101913183B

    公开(公告)日:2012-05-09

    申请号:CN201010259717.X

    申请日:2010-08-23

    Abstract: 本发明属于人造板及其制备方法领域,具体公开了一种复合结构承重碎料板及其制备方法,该碎料板是以施胶木碎料为基质材料,且碎料板中靠近其底面的位置设有一竹制材料功能层。本发明的制备方法为:先对原木材料进行削刨得木碎料,然后干燥;向干燥后的木碎料表面喷施脲醛树脂胶和防水剂,喷施量分别为木碎料质量的7~10%和0.3~1%;再对原竹材料剖切、碾压加工成直径在3mm以下的竹束,并干燥;将竹束置于酚醛树脂中浸渍,再干燥;最后经过铺装、预压、热压、冷却、裁边,得到成品。本发明的碎料板具有抗弯强度大、韧性强、资源利用率高、成本低等优点,能被广泛应用于木楼梯、大幅度面板的制造。

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