一种制备高纯氨的方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112174166A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202011132561.9

    申请日:2020-10-21

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明提供一种制备高纯氨的方法。将金属氮化物(AxNy)与无水铵盐混合后进行加热反应,反应温度介于473‑973K,收集冷却除尘后的气体产物,即得到高纯氨。该方法采用固‑固反应,所制备氨气是干燥的,且是唯一的气态产物,而且在制备过程中氨气几乎不分解,因此产物中的水、氮气、氢气的含量都极低,高纯氨为唯一气体产物。此方法操作简单,其仅需加热,即可快速制备高纯氨。

    一种纤维素基板材及其制备方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116512373A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310496740.8

    申请日:2023-05-05

    Applicant: 武汉大学

    Inventor: 吕昂 王世豪 胡杨

    Abstract: 本发明提供了一种纤维素基板材及其制备方法,涉及生物质能源废弃物回收技术领域。本发明提供的纤维素基板材的制备方法,包括以下步骤:将纤维素、分散剂和水混合,进行分散,得到纤维素分散液;将所述纤维素分散液和废弃木质原料混合后静置,得到纤维素木材混合凝胶;将所述纤维素木材混合凝胶热压,得到纤维素基板材。在本发明中,通过采用纤维素作为粘结剂,纤维素分散液中的分子链可与废弃木质原料中暴露出的纤维素分子形成强相互作用而成型,得到纤维素木材混合凝胶;在热压作用下,纤维素链的拉伸和重排诱导聚集态结构的转变,从而导致链与链之间的缠结更紧密,产生塑性变形形成层状致密堆积结,制备得到弯曲强度较高的纤维素基板材。

    一种天然高分子膜二次成型的方法

    公开(公告)号:CN114349995A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202210029508.9

    申请日:2022-01-12

    Applicant: 武汉大学

    Inventor: 吕昂 胡杨 陈敏章

    Abstract: 本发明涉及高分子薄膜制备领域,提供了一种天然高分子膜二次成型的方法,将天然高分子干膜或天然高分子水凝胶膜通过纤维素溶液进行粘合,然后将其浸泡于叔丁醇中,使纤维素分子链内和分子链间的氢键在去溶剂化作用下,而实现重组;在纤维素实现氢键重组过程中,纤维素中的氢键可以和天然高分子膜中的氢键发生相互作用,最终,在氢键物理交联作用下,提高了天然高分子膜与膜间的相容性,避免了二次成型过程中膜间的滑动,从而提高了二次成型率;由于纤维素溶液属于生物质材料,易于降解,大大缓解了环境压力。实验结果表明,本发明提供二次成型的方法,由于天然高分子膜界面良好,成功避免了二次成型过程中膜间的滑动。

    一种纤维素基板材及其制备方法

    公开(公告)号:CN116512373B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202310496740.8

    申请日:2023-05-05

    Applicant: 武汉大学

    Inventor: 吕昂 王世豪 胡杨

    Abstract: 本发明提供了一种纤维素基板材及其制备方法,涉及生物质能源废弃物回收技术领域。本发明提供的纤维素基板材的制备方法,包括以下步骤:将纤维素、分散剂和水混合,进行分散,得到纤维素分散液;将所述纤维素分散液和废弃木质原料混合后静置,得到纤维素木材混合凝胶;将所述纤维素木材混合凝胶热压,得到纤维素基板材。在本发明中,通过采用纤维素作为粘结剂,纤维素分散液中的分子链可与废弃木质原料中暴露出的纤维素分子形成强相互作用而成型,得到纤维素木材混合凝胶;在热压作用下,纤维素链的拉伸和重排诱导聚集态结构的转变,从而导致链与链之间的缠结更紧密,产生塑性变形形成层状致密堆积结,制备得到弯曲强度较高的纤维素基板材。

    一种天然高分子膜二次成型的方法

    公开(公告)号:CN114349995B

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202210029508.9

    申请日:2022-01-12

    Applicant: 武汉大学

    Inventor: 吕昂 胡杨 陈敏章

    Abstract: 本发明涉及高分子薄膜制备领域,提供了一种天然高分子膜二次成型的方法,将天然高分子干膜或天然高分子水凝胶膜通过纤维素溶液进行粘合,然后将其浸泡于叔丁醇中,使纤维素分子链内和分子链间的氢键在去溶剂化作用下,而实现重组;在纤维素实现氢键重组过程中,纤维素中的氢键可以和天然高分子膜中的氢键发生相互作用,最终,在氢键物理交联作用下,提高了天然高分子膜与膜间的相容性,避免了二次成型过程中膜间的滑动,从而提高了二次成型率;由于纤维素溶液属于生物质材料,易于降解,大大缓解了环境压力。实验结果表明,本发明提供二次成型的方法,由于天然高分子膜界面良好,成功避免了二次成型过程中膜间的滑动。

Patent Agency Ranking