一种氨气-水蒸气联合热处理改性木材的方法

    公开(公告)号:CN115922862A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211595129.2

    申请日:2022-12-13

    摘要: 本发明提供了一种氨气‑水蒸气联合热处理改性木材的方法。在木材高温热改性过程中通过氨水产生氨气渗透入木材细胞内部,在饱水的细胞中形成弱碱性环境,以中和热处理中木材半纤维素的降解所产生的酸性物质,进而抑制木材细胞壁化学组分在热处理过程中的降解,保护木材细胞壁的壁层结构。该改性方法处理后的木材,细胞壁的微观力学性能提高,进而表现为热处理木材的宏观力学性能增强。该改性方法工艺简便,成本廉价,易于控制,具有一定的科学意义和推广价值。

    一种SiO2气凝胶基光热功能型复合相变储能材料的制备方法

    公开(公告)号:CN112521913A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011402665.7

    申请日:2020-12-04

    IPC分类号: C09K5/06 C01B33/158 B01J13/00

    摘要: 本发明提供一种SiO2气凝胶基光热功能型复合相变储能材料的制备方法,以SiO2气凝胶作为基体,以木纤维作为增强相进行复合,经碳化后,利用真空浸渍法将相变储能材料浸渍到SiO2气凝胶基体中。本方法通过对SiO2气凝胶进行表面改性处理,增大了SiO2气凝胶的疏水性能,提高了SiO2气凝胶基体对相变材料的吸附能力,对相变材料封装率超过了85%,且在阳光下有效的将材料加热到相变温度以上。为相变材料提供了一种新型的来源广、价格低、加工简单、安全环保、应用范围广的绿色封装材料,并且利用木纤维经碳化后形成的碳化木粉颗粒的光热热效应实现光‑热转化,实现了复合相变储能材料的功能强化,为光热利用开发了新的方向。

    一种应用于太阳能木材干燥的相变储热材料及制备方法

    公开(公告)号:CN108219751A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201611154080.1

    申请日:2016-12-14

    IPC分类号: C09K5/06

    摘要: 本发明公开了一种应用于太阳能木材干燥的相变储热材料及其制备方法,该相变储热材料由硬脂酸和膨胀石墨通过机械混合与熔融吸附法制备而成。此方法制备的太阳能相变储热材料,硬脂酸能够有效的填充在膨胀石墨的孔隙中,膨胀石墨与硬脂酸复合后没有发生化学变化;复合材料的融化和凝固相变温度分别为52.74℃和53.70℃,融化和凝固相变潜热分别为169.90 J/g和166.10 J/g;与硬脂酸相比稍有降低,仍满足实际应用需求。制备的复合相变储热材料经500次和1000次热冷循环后具有良好的热循环稳定性。与硬脂酸相比,制备的复合相变储热材料储、放热时间分别缩短了39.74%和45.09%,有效提高了储/放热效率。膨胀石墨的添加改善了硬脂酸放热不均问题。

    一种木质素基碳化硅木质陶瓷坯体的制备方法

    公开(公告)号:CN107778013A

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201711161612.9

    申请日:2017-11-21

    IPC分类号: C04B35/573 C01B32/05

    摘要: 本发明提供了一种木质素基碳化硅木质陶瓷坯体的制备方法,属于生物质材料制备方面的技术领域。以工业碱木质素为碳源,通过碳化,球磨,干压成型制备得到木质素基碳化硅木质陶瓷坯体。将工业碱木质素作为碳源引入碳化硅木质陶瓷的制备过程中,通过设计木质陶瓷碳坯的组分与加工工艺,调控成品碳化硅木质陶瓷的性能。既能开辟木质素高值化应用的新途径,为保护环境集约利用生物质资源做出贡献,也能有助于促进碳化硅木质陶瓷的致密化烧结和材质均匀化,提高碳化硅木质陶瓷的品质与性能。

    一种太阳能干燥用相变储热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106590537A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201510680148.9

    申请日:2015-10-20

    IPC分类号: C09K5/06

    摘要: 本发明公开了一种太阳能干燥用相变储热材料及其制备方法,该相变储热材料由棕榈酸和膨胀石墨通过机械混合与熔融吸附法制备而成。此方法制备的太阳能相变储热材料中,棕榈酸能够有效的填充在膨胀石墨的孔隙中,膨胀石墨与棕榈酸复合后没有发生化学变化;复合材料的融化和凝固相变温度分别为61.89℃和62.92℃,融化和凝固相变潜热分别为185.16J/g和182.70J/g;膨胀石墨的添加对复合材料的分解具有一定的抑制作用,且复合材料在180℃以下时具有良好的热稳定性。复合材料相比棕榈酸储热时间缩短了59.77%,放热时间缩短了40.92%,有效的提高了复合材料的储/放热效率。

    一种诱发刺槐木材变色的方法及刺槐变色木

    公开(公告)号:CN101722551A

    公开(公告)日:2010-06-09

    申请号:CN200910243640.4

    申请日:2009-12-18

    IPC分类号: B27K5/00 B27K5/02

    摘要: 本发明公开了一种诱发刺槐木材变色的方法和刺槐变色木。本发明方法包括对刺槐木材依次进行汽蒸处理和真空干燥处理。刺槐变色方法诱发刺槐的颜色红色和深色方向变化,获得均匀的红棕色至红褐色变色刺槐木材,让人感到稳重、舒适、美观,提高了刺槐的利用价值。

    一种SiO2气凝胶基光热功能型复合相变储能材料的制备方法

    公开(公告)号:CN112521913B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202011402665.7

    申请日:2020-12-04

    IPC分类号: C09K5/06 C01B33/158 B01J13/00

    摘要: 本发明提供一种SiO2气凝胶基光热功能型复合相变储能材料的制备方法,以SiO2气凝胶作为基体,以木纤维作为增强相进行复合,经碳化后,利用真空浸渍法将相变储能材料浸渍到SiO2气凝胶基体中。本方法通过对SiO2气凝胶进行表面改性处理,增大了SiO2气凝胶的疏水性能,提高了SiO2气凝胶基体对相变材料的吸附能力,对相变材料封装率超过了85%,且在阳光下有效的将材料加热到相变温度以上。为相变材料提供了一种新型的来源广、价格低、加工简单、安全环保、应用范围广的绿色封装材料,并且利用木纤维经碳化后形成的碳化木粉颗粒的光热热效应实现光‑热转化,实现了复合相变储能材料的功能强化,为光热利用开发了新的方向。

    一种碳化木基复合相变储能材料的制备方法

    公开(公告)号:CN112391149B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202011402697.7

    申请日:2020-12-04

    IPC分类号: C09K5/06

    摘要: 本发明提供了一种碳化木基复合相变储能材料的制备方法,以脱除部分木质素的巴尔杉木木块作为基体,利用SiO2气凝胶为增强相支撑纤维基体,采用真空浸渍法将相变材料浸渍到碳化木‑SiO2气凝胶基体中。本方法通过用SiO2气凝胶加固了巴尔杉木孔道结构,减少了巴尔杉木纤维基体在碳化过程中的体积收缩,保持了木材原有的多级孔隙结构;SiO2气凝胶在加固碳化木孔隙结构的同时,进一步增强了封装基体材料的比表面积,SiO2气凝胶以独特的孔径及孔隙结构,提高了整体基体对相变材料的容纳能力,封装率超过了90%。解决了相变储能材料在使用中渗漏的问题,并提高了封装相变储能材料的储放热效率,为相变储能材料的框架基体研究开发了新的方向。

    一种木质基功能型磁热复合相变储热材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110358504A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910598792.X

    申请日:2019-07-04

    IPC分类号: C09K5/06

    摘要: 本发明提供了一种木质基功能型磁热复合相变储热材料的制备方法,以脱除部分半纤维素和木质素的杨木纤维作为基体,采用水热法将磁性Fe3O4颗粒锚固到杨木纤维基体表面,并利用真空浸渍法将相变材料浸渍到杨木纤维基体中。本方法通过对杨木进行脱半纤维素和木质素处理,释放部分活性羟基,扩大杨木纤维的孔道结构,提高了杨木纤维基体对磁性Fe3O4颗粒的锚固能力与对相变材料的容纳能力,为相变材料的提供一种新型的来源广、价格低、加工简单、安全环保、应用范围广的绿色封装材料,并且利用磁性Fe3O4颗粒的磁热效应实现磁—热转化,实现复合相变储热材料的功能强化,为磁热利用开发了新的方向。

    一种汉麻秆、树根混合活性炭的工艺

    公开(公告)号:CN106608625B

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201510680147.4

    申请日:2015-10-20

    摘要: 本发明的目的是设计一种混合活性炭的制备方法,采用汉麻秆和树根作为原料,通过活化、捏合、挤压等,采用磷酸一步活化法制备出混合材料的活性炭。目前活性炭应用技术中缺乏针对不同的吸附对象,选用相应材料的活性炭的应用技术较为单一。基本上都是采用单一的材料制备活性炭,造成活性炭吸附率较低,吸附效果不理想。本发明制备的活性炭具有较高的比表面积,良好的吸附污物的功能,还具有定型坚固,废物利用,治污成本低,低碳节能和治理效果好的优点。