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公开(公告)号:CN115172752A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210797003.7
申请日:2022-07-08
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 , 南京林业大学
Abstract: 本发明提供一种基于单宁酸及其衍生物的锂离子电池负极用粘结剂的制备及应用,基于单宁酸及其衍生物的锂离子电池负极用粘结剂的制备方法,由高分子聚合物通过物理共混、物理共混后化学交联、化学枝接或化学枝接后化学交联的方式对单宁酸及其衍生物进行改性制得。本发明有效避免了絮凝团聚的问题,可以使电极活性材料更好地均匀稳定分散,可得到平整光滑、细腻的电极片,在电极材料之间形成均匀的缠绕与包覆,使硅基负极的粘结强度、电化学性能和结构稳定性均得到显著的提升。
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公开(公告)号:CN118652658A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410671003.1
申请日:2024-05-28
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C09J181/04 , H01M4/86 , H01M4/131 , H01M10/052 , C08G75/14
Abstract: 本发明公开了一种锂硫电池正极水溶性自修复粘结剂,其结构式为:#imgabs0#其中,n的取值范围为1.1~100。本发明锂硫电池正极水溶性自修复粘结剂,与活性材料之间具有更多的作用位点,表现出更强的电极粘结性能,有效维持硫正极结构的稳定性,而且能够将多硫化物束缚在正极区域,防止多硫化物的扩散,显著改善了锂硫电池的电化学性能。与基于传统粘结剂PVDF的锂硫电池相比,本发明涉及的粘结剂制备的锂硫电池在初始放电比容量及循环稳定性方面都有了显著的提高。
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公开(公告)号:CN118652658B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202410671003.1
申请日:2024-05-28
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C09J181/04 , H01M4/86 , H01M4/131 , H01M10/052 , C08G75/14
Abstract: 本发明公开了一种锂硫电池正极水溶性自修复粘结剂,其结构式为:#imgabs0#其中,n的取值范围为1.1~100。本发明锂硫电池正极水溶性自修复粘结剂,与活性材料之间具有更多的作用位点,表现出更强的电极粘结性能,有效维持硫正极结构的稳定性,而且能够将多硫化物束缚在正极区域,防止多硫化物的扩散,显著改善了锂硫电池的电化学性能。与基于传统粘结剂PVDF的锂硫电池相比,本发明涉及的粘结剂制备的锂硫电池在初始放电比容量及循环稳定性方面都有了显著的提高。
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公开(公告)号:CN116856195A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310570602.X
申请日:2023-05-19
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种高活性反应型松香有机硅树脂的用途,其结构式为:#imgabs0#其中,R1为松香或其衍生物;R2为‑O‑、#imgabs1#或NH‑(CH2)2‑NH‑(CH2)3‑中的一种;R3为‑CH3、‑OCH3、‑OCH2CH3、‑CH=CH2或‑OH中的至少一种或多种组合。本发明由松香或其衍生物和硅烷偶联剂反应制得一种高活性反应型松香有机硅树脂,其可作为施胶剂加入纸浆纤维悬浮液中。松香有机硅树脂结构中的烷氧基和纤维素的羟基之间可形成共价键,赋予纸基材料坚固、持久、稳定的耐水性,从而使施胶后的纸基材料展现出替代塑料包装的巨大潜力。
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公开(公告)号:CN118389515B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410641329.X
申请日:2024-05-22
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C12N15/113 , C12N15/87 , A01N57/16 , A01P5/00
Abstract: 本发明公开了八种靶向松材线虫V‑ATPase基因的dsRNA及应用,八种靶向松材线虫V‑ATPase基因为V‑ATPase‑A、V‑ATPase‑B、V‑ATPase‑C、V‑ATPase‑D、V‑ATPase‑E、V‑ATPase‑F、V‑ATPase‑G和V‑ATPase‑H;上述基因的dsRNA的核苷酸序列分别如SEQ ID No.1‑8所示。本发明所述的八种靶向松材线虫V‑ATPase基因的dsRNA,可作为针对松材线虫V‑ATPase基因的靶向药剂,用于防治松材线虫,方法可靠,效果稳定。
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公开(公告)号:CN118389515A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410641329.X
申请日:2024-05-22
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C12N15/113 , C12N15/87 , A01N57/16 , A01P5/00
Abstract: 本发明公开了八种靶向松材线虫V‑ATPase基因的dsRNA及应用,八种靶向松材线虫V‑ATPase基因为V‑ATPase‑A、V‑ATPase‑B、V‑ATPase‑C、V‑ATPase‑D、V‑ATPase‑E、V‑ATPase‑F、V‑ATPase‑G和V‑ATPase‑H;V‑ATPase‑A基因的dsRNA的核苷酸序列如SEQ ID No.1所示;V‑ATPase‑B基因的dsRNA的核苷酸序列如SEQ ID No.2所示;V‑ATPase‑C基因的dsRNA的核苷酸序列如SEQ ID No.3所示;V‑ATPase‑D基因的dsRNA的核苷酸序列如SEQ ID No.4所示;V‑ATPase‑E基因的dsRNA的核苷酸序列如SEQ ID No.5所示;V‑ATPase‑F基因的dsRNA的核苷酸序列如SEQ ID No.6所示;V‑ATPase‑G基因的dsRNA的核苷酸序列如SEQ ID No.7所示;V‑ATPase‑H基因的dsRNA的核苷酸序列如SEQ ID No.8所示。本发明所述的八种靶向松材线虫V‑ATPase基因的dsRNA,可作为针对松材线虫V‑ATPase基因的靶向药剂,用于防治松材线虫,方法可靠,效果稳定。
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公开(公告)号:CN110028629A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910347336.8
申请日:2019-04-28
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08F283/00 , C08F220/06 , C08F2/48
Abstract: 本发明公开了一种长叶烯基丙烯酸酯改性水性聚氨酯的制备方法,将水性聚氨酯、长叶烯基改性丙烯酸酯、甲基丙烯酸、固化剂和三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯搅拌反应后,加入引发剂,制得改性后的水性聚氨酯乳液,将改性后的水性聚氨酯乳液经过紫外光照射形成绿色高性能水性聚氨酯。本发明长叶烯基丙烯酸酯改性水性聚氨酯的制备方法,步骤少,容易操作,所得产品具有良好的耐热性、耐水性、力学性能、硬度及耐溶剂性,镜面光泽好,附着力好,铅笔硬度达2H,拉伸强度达27.22Mpa,Tg达34.3℃,耐水性合格,无VOC释放。
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公开(公告)号:CN111349259A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN202010221077.7
申请日:2020-03-26
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08J7/00 , C08J5/18 , C08L51/02 , C08F251/02 , C08F220/56 , C08F220/54 , C08F222/38 , C08F220/34 , A23B7/16
Abstract: 本发明公开一种pH和温度双重刺激响应性食品保鲜纳米纤维素水凝胶膜的制备方法,由纳米纤维素、N-异丙基丙烯酰胺、共聚单体、交联剂和游离氨基反应制得水凝胶膜,再将防腐剂负载在水凝胶膜上,得到pH和温度双重刺激响应性食品保鲜纳米纤维素水凝胶膜。本发明水凝胶膜可直接包裹在水果外围,根据pH和温度的变化,适应性地释放防腐剂,能有效的抑制水果的腐烂,从而延长水果的储存周期,使防腐剂得到充分高效的利用,解决了防腐剂残留量大、时效性短的问题;同时还可以抑制水果中水分的流失;水凝胶膜的柔韧性得到显著的提升,减少了因包装膜破损而导致的腐烂,对水果形成更加有效的防护;室温下即可完成制备,使得能耗显著降低。
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公开(公告)号:CN110218159A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910499611.8
申请日:2019-06-11
Applicant: 南京林业大学
IPC: C07C233/09 , C07C231/10 , C07F7/18 , C08F220/54 , C08F230/08
Abstract: 本发明公开了一种N-异冰片基丙烯酰胺单体、阻燃单体、阻燃性材料及阻燃性材料的制备方法。N-异冰片基丙烯酰胺单体,其结构式为:阻燃单体的结构式为: 本发明N-异冰片基丙烯酰胺单体,为松节油衍生物,可用于制备阻燃单体等,原料为可再生的生物质材料,无毒无害,环境友好;由阻燃单体N-三甲氧基硅丙基-N-异冰片基丙烯酰胺制备的阻燃材料为与高分子材料相容性好、阻燃性能好、环境友好的含氮有机硅阻燃材料。
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公开(公告)号:CN112707766B
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202110011300.X
申请日:2021-01-06
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08F251/02 , C08F220/56 , C08F220/34 , C05G3/40 , C05G3/80 , C05G5/18
Abstract: 本发明公开了一种可降解的pH响应性纳米纤维素基水凝胶缓释肥的制备方法,由胺基功能化纳米纤维素、丙烯酰胺、肥料溶液、单体和交联剂反应,制得可降解的pH响应性纳米纤维素基水凝胶缓释肥,其中,单体为甲基丙烯酸2‑氨基乙酯盐酸盐。本发明制得的水凝胶缓释肥可直接与农作物土壤混合,根据土壤pH的变化,适应性地释放肥料,且释放速度和释放量与农作物土壤pH的变化相适应,能有效的减缓肥料的释放,从而延长肥料的释放周期,满足农作物整个生长期对养分的需求;解决了市场上主流水凝胶难以被微生物降解的问题;同时还可以使土壤中保留更多的水分,以满足农作物生长对水分的需求;30‑40℃即可完成制备,使得能耗显著降低。
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