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公开(公告)号:CN114524968A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210047972.0
申请日:2022-01-17
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08J9/28 , C08J3/24 , C08L97/00 , C02F1/42 , C02F101/10 , C02F101/18 , C02F101/22
Abstract: 本发明公开了一种木质素胺大孔阴离子交换树脂及其制备方法与应用,该制备方法包括如下步骤:将木质素溶于水中,调节溶液pH值10‑12;加入胺,在氮气保护下于室温下搅拌溶解均匀,加热升温至90‑95℃,再滴加醛反应;然后加入交联剂,以水为致孔剂,固化反应,得到木质素胺大孔阴离子交换树脂。本发明方法在水溶液中使用交联剂直接交联木质素胺,一方面可以水为致孔剂,形成多孔道结构的木质素胺大孔阴离子交换树脂,极大提高离子交换效率和脱附再生能力;另一方面可以进一步交联溶液中未反应的胺,提高原料利用率,提高木质素胺大孔阴离子交换树脂中活性基团含量。
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公开(公告)号:CN113651964B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202110805813.8
申请日:2021-07-16
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08G81/00 , C08H7/00 , C02F1/56 , C02F101/10 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种木质素基多功能复合型絮凝剂及其制备方法与应用。本发明方案一是通过使用交联剂对木质素进行烷基化反应,然后对烷基化木质素进行二硫代氨基甲酸盐改性,最后将末端带卤原子的阳离子聚丙烯酰胺预聚物和二硫代氨基甲酸盐改性木质素反应制备絮凝剂;方案二是通过使用交联剂对木质素进行烷基化反应,然后与末端带卤原子的阳离子聚丙烯酰胺预聚物反应,最后接枝胺类化合物和二硫代氨基甲酸酯制备絮凝剂。本发明有效克服了木质素基絮凝剂产品结构不可控、絮凝功能单一以及对重金属离子效果差的问题,所得絮凝剂可用于造纸废液处理、污水处理和含重金属离子废水处理等,制备工艺简单高效、绿色环保,且原料廉价易得。
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公开(公告)号:CN114308104A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111612425.4
申请日:2021-12-27
Applicant: 华南理工大学
IPC: B01J27/24 , B01J23/847 , B01J35/10 , C07C37/52 , C10L1/02
Abstract: 本发明属于双金属非均相固体催化剂领域,具体公开了一种氮掺杂炭材料负载廉价双金属钴、钒催化剂及其制备方法与应用。本发明催化剂制备工艺简单、有效,采用模板牺牲的原位合成法,通过充分混合可溶性钴盐、金属钒盐、碳氮源以形成催化剂前驱体,在前驱体的热解过程中,模板剂分解产生的气体能够刻蚀炭材料载体,形成丰富的孔道结构,提高催化剂的比表面积,同时还可以往炭骨架中掺杂氮原子,有利于提高炭材料载体与金属颗粒之间的相互作用力,有效锚定金属颗粒,从而减小金属颗粒的尺寸、提高活性组分的分散度。其在催化氧化降解木质素制备单苯环类化合物的反应中表现出优异的活性。
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公开(公告)号:CN114068895A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111259379.4
申请日:2021-10-28
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种木质素基类石墨烯多孔炭纳米片二氧化锡复合材料及其制备与应用。本发明所述方法通过两步完成:以水溶性磺化木质素作为炭前驱体和分散剂,碱式碳酸镁作为模板剂和活化剂,水作为溶剂在加热搅拌下进行自组装得到分散均一的复合物,再炭化、酸洗得到结构规整、含氧官能团丰富、分级多孔结构的木质素基类石墨烯多孔炭纳米片;将该炭纳米片作为碳骨架,在水热条件下与亚锡盐反应得到纳米SnO2原位生长于木质素多孔炭纳米片孔道和表面的复合物。本发明解决了SnO2作为锂离子电池负极材料体积膨胀严重和导电性差的问题,提高了锂离子电池的比容量、首次库伦效率和倍率性能。
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公开(公告)号:CN113651964A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110805813.8
申请日:2021-07-16
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08G81/00 , C08H7/00 , C02F1/56 , C02F101/10 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种木质素基多功能复合型絮凝剂及其制备方法与应用。本发明方案一是通过使用交联剂对木质素进行烷基化反应,然后对烷基化木质素进行二硫代氨基甲酸盐改性,最后将末端带卤原子的阳离子聚丙烯酰胺预聚物和二硫代氨基甲酸盐改性木质素反应制备絮凝剂;方案二是通过使用交联剂对木质素进行烷基化反应,然后与末端带卤原子的阳离子聚丙烯酰胺预聚物反应,最后接枝胺类化合物和二硫代氨基甲酸酯制备絮凝剂。本发明有效克服了木质素基絮凝剂产品结构不可控、絮凝功能单一以及对重金属离子效果差的问题,所得絮凝剂可用于造纸废液处理、污水处理和含重金属离子废水处理等,制备工艺简单高效、绿色环保,且原料廉价易得。
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公开(公告)号:CN112646087A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011483933.2
申请日:2020-12-16
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08F283/06 , C08F220/06 , C08F299/00 , C08H7/00 , C04B24/26 , C04B103/30
Abstract: 本发明属于混凝土高效减水剂技术领域,公开了一种木质素聚羧酸减水剂及其制备方法和在混凝土中的应用。本发明的基于木质素酯化物单体的聚羧酸减水剂由包括以下质量份的组分通过可逆加成‑断裂链转移反应得到:1~20份不饱和的木质素酯化单体;99‑70份的不饱和聚氧乙烯醚;10~18份不饱和羧酸;0.5~5份的引发剂;0.1~2份的链转移剂。所制备的木质素聚羧酸具有良好的分散性能,可以有效降低水泥浆的黏度,而且引气性良好,可以在混凝土中引入细小起泡增强砂浆的保温性能。
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公开(公告)号:CN109182308B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201810845052.7
申请日:2018-07-27
Applicant: 华南理工大学
IPC: C12N9/42
Abstract: 本发明公开了一种利用pH响应型木质素基聚醚回收溶液中纤维素酶的方法;该方法将pH响应型木质素基聚醚加入到含纤维素酶的溶液中溶解,调节溶液pH为3.0~4.0,使pH响应型木质素基聚醚和纤维素酶同时沉淀析出,通过固液分离的方法,回收纤维素酶;本发明pH响应型木质素基聚醚是以工业木质素或木质素衍生物为原料经过接枝环氧氯丙烷封端的聚醚链段中间体得到。本发明方法首次提出用pH响应型木质素基聚醚回收纤维素酶的方法。本发明方法不仅可以高效地回收溶液中的纤维素酶,很好地保持纤维素酶的活性操作简单,而且绿色环保,有利于木质素的高值化利用。
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公开(公告)号:CN112072085A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010842820.0
申请日:2020-08-20
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01G11/24 , H01G11/30 , H01G11/36 , H01G11/44 , H01G11/46 , B01J23/06 , B01J37/02 , B01J37/10 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种纳米木质素碳氧化锌复合材料及其制备方法与应用。所述方法为:(1)将木质素溶于碱溶液中,水热预处理,冷却后调pH至3~5,获得酸溶木质素溶液;(2)将可溶性锌盐和可溶性碳酸盐混合溶液加入酸溶木质素溶液中水热反应,再加入醛类物继续水热反应,得缩聚木质素/氧化锌复合物;(3)将缩聚木质素/氧化锌复合物碳化处理,得到纳米木质素碳氧化锌复合材料。本发明所得纳米木质素碳氧化锌复合材料中,木质素碳在氧化锌颗粒表面均匀包覆并形成结构连续的均匀碳层,解决了氧化锌作为锂离子负极材料体积膨胀严重和导电性差的问题,提高了锂离子电池的比容量、首次库伦效率和倍率性能。
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公开(公告)号:CN108938450B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201810666539.9
申请日:2018-06-26
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于复合纳米材料技术领域,公开了一种木质素改性二氧化钛颗粒及其制备方法与在紫外防护剂中的应用。本发明制备方法包括如下步骤:将木质素分散于溶剂中,加入二氧化钛颗粒,超声使二氧化钛分散均匀;升温至50~200℃,搅拌加热回流5~24h,得到木质素改性二氧化钛颗粒分散液,分析、洗涤、干燥,得到木质素改性二氧化钛颗粒。本发明方法改性成本低廉、工艺简单。本发明的木质素改性二氧化钛颗粒不易团聚、与各类有机溶剂相容性好,可应用于紫外防护剂中,可添加到护肤品、抗紫外材料中,添加量可为1~30wt%,添加后的护肤品、抗紫外材料的防紫外能力有显著的提升,具体体现在SPF值的显著增加,提高高达157%。
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公开(公告)号:CN107177645B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201710373912.7
申请日:2017-05-24
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了利用两性表面活性剂促进木质纤维素酶解及降温回收纤维素酶的方法。该方法将木质纤维素加入缓冲溶液中,再加入两性表面活性剂和纤维素酶,加热反应,得到木质纤维素的糖化水解液,通过固液分离后得到酶解液体,再降低酶解液体温度使两性表面活性剂和纤维素酶同时沉淀出来进行循环利用。本发明方法首次提出了利用两性表面活性剂具有临界溶解温度的特性通过简单的降温回收纤维素酶的方法。本发明方法不仅可以有效地提高木质纤维素的酶解效率,回收一定的纤维素酶,而且操作简单,不需要额外的设备,绿色环保,回收的纤维素酶保留了很高的活性。
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