磁响应自修复智能水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN109880266A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910044129.5

    申请日:2019-01-17

    Abstract: 本发明公开了一种磁响应自修复智能水凝胶的制备方法,包括以下步骤:(1)制备四氧化三铁微米粒子;(2)制备聚乙烯醇溶液;(3)将硼酸与碳酸钠粉末加水搅拌,直至溶液由浑浊变为均一、无色透明溶液;其中,碳酸钠用于调节溶液的pH;(4)将步骤(1)中得到的四氧化三铁微米粒子加入步骤(2)中得到的聚乙烯醇溶液中,分散均匀后,再缓慢加入步骤(3)中得到的无色透明溶液,持续搅拌直到不再有新的凝胶出现;(5)将步骤(4)中得到的凝胶取出并浸泡洗涤,即得到磁响应自修复智能水凝胶。本发明的磁响应自修复智能水凝胶具有磁响应可控性强、无毒无害、成本低廉等优点。

    负载有光催化剂的纤维素纳米纤丝气凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN106492847B

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201610846178.7

    申请日:2016-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种负载有光催化剂的纤维素纳米纤丝气凝胶及其制备方法,其中制备方法包括以下步骤:(1)取硝酸铋溶于纤维素纳米纤丝悬浮液中,混合均匀,得到混合溶液;(2)将步骤(1)所得混合溶液进行干燥,得到负载有铋离子的纤维素纳米纤丝气凝胶;(3)取可溶性溴化盐和可溶性氯化盐溶于去离子水中,充分搅拌后得到卤化盐溶液;(4)将步骤(2)所得负载有铋离子的纤维素纳米纤丝气凝胶浸渍于步骤(3)所得卤化盐溶液中,取出后干燥,再进行煅烧,即得到负载有光催化剂的纤维素纳米纤丝气凝胶。该气凝胶在可见光下即可催化降解有机物、光利用率高、光催化效果好、纳米光催化材料易于回收再利用。

    碳包覆氧化铁电极材料的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109801792A

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201910031865.7

    申请日:2019-01-14

    Abstract: 本发明公开了一种碳包覆氧化铁电极材料的制备方法,所述电极材料包括多孔的碳质三维网状结构基体,所述碳质三维网状结构基体中包覆有氧化铁FeOx,包括以下步骤:(1)将纳米纤维素溶液和硝酸铁混合,搅拌溶解得到纳米纤维素/硝酸铁混合悬浮液;(2)将纳米纤维素/硝酸铁混合悬浮液进行冷冻、真空干燥处理得到纳米纤维素/硝酸铁气凝胶;(3)将纳米纤维素/硝酸铁气凝胶在氮气保护下进行碳化处理,即得到碳包覆氧化铁电极材料。本发明的电极材料以多孔的碳质三维网状结构为基体,使得纳米氧化铁能很好的附着在上面,并且有碳层包覆,纳米氧化铁不因为体积变化,从而团聚,粉碎,脱落,产品的电化学性能稳定,比电容高。

    负载镍/氧化镍的纳米木质纤维碳气凝胶电极的制备方法

    公开(公告)号:CN109360738A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811543566.3

    申请日:2018-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种负载镍/氧化镍的纳米木质纤维碳气凝胶电极的制备方法,包括以下步骤:(1)将纳米木质纤维溶液与镍盐溶液混合均匀,冷冻干燥后得到镍盐-纳米木质纤维气凝胶;(2)将镍盐-纳米木质纤维气凝胶经高温碳化处理得到镍/纳米木质纤维气凝胶材料;(3)利用镍/纳米木质纤维气凝胶材料制备镍/纳米木质纤维碳电极片;(4)将镍/纳米木质纤维碳电极片通过电氧化处理即得到负载镍/氧化镍的纳米木质纤维碳气凝胶电极。本发明通过联合调控碳气凝胶电极的制备工艺,将氧化镍与碳纤维材料相复合,结合两者的优异性能,弥补了单一电极材料的使用限制,大大增加了电极材料的电化学性能,电极具有良好的导电性又具有优异的电容性。

    一种高性能复合门板及其加工方法

    公开(公告)号:CN108843198A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201810700630.8

    申请日:2018-06-29

    Abstract: 本发明提供了一种高性能复合门板,该高性能复合门板包括空心无机胶合木基复合板、实木单板、实木端头和固定销,空心无机胶合木基复合板的上下两端均通过固定销与实木端头连接,实木单板贴附在空心无机胶合木基复合板的前后表面。本发明的高性能复合门板,尺寸稳定性好,表面装饰性好,门板外观简洁美观,具有很好的防水性能,且无游离甲醛释放,防火等级最高可以达到A2级。本发明还提供该高性能复合门板的加工方法,先分别加工门板的标准件,再将标准件组装成门板,加工方法简单,加工过程对环境友好,适于规模化生产。

    一种纳米纤维素增强复合光催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108714431A

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201810240758.0

    申请日:2018-03-22

    Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维素增强复合光催化剂的制备方法,包含以下步骤:(1)将硝酸银、尿素溶于纳米纤维素的悬浮液中,然后干燥,得到前驱体物质;(2)在450-600℃、氧气或空气气氛下将前驱体物质煅烧,即可得到纳米纤维素增强复合光催化材料。本发明还公开了由该方法制备得到的纳米纤维素增强复合光催化剂及其应用。本发明创新性地利用纳米纤维素链上丰富的羧基和羟基以及其相互缠绕的网络结构对Ag+具有较强的化学吸附作用和物理缠绕作用,将Ag+固定在炭化氮表面,减少Ag+的流失,同时实现碳掺杂,C和Ag协同显著促进炭化氮的催化降解效率。

    一种孔径可调的纤维素与蒙脱土纳米复合载体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105694110B

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201610051108.2

    申请日:2016-01-26

    Abstract: 本发明公开了一种孔径可调的纤维素与蒙脱土纳米复合载体材料的制备方法,包括以下步骤:先通过酸水解法制得纳米纤维素悬浮液,然后将蒙脱土加入到表面活性剂的饱和溶液中制得蒙脱土悬浮液,再将纳米纤维素悬浮液与蒙脱土悬浮液搅拌混合均匀后进行循环剪切均质,得到纤维素/蒙脱土纳米悬浮液;纤维素/蒙脱土纳米悬浮液经超声分散、冷冻干燥和真空干燥处理后,得到孔径可调的纤维素与蒙脱土纳米复合载体材料。本发明的制备方法操作简单,可控性强,生产成本低;制得的纳米复合载体材料的孔径尺寸为0.1μm~0.5μm,比表面积为40~100m2/g,该材料可自然降解,对环境无害,可作为不同尺寸和不同形态的活性材料载体。

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