一种木聚糖季铵盐纳米磁性颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN105097174A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510495747.3

    申请日:2015-08-12

    Abstract: 本发明属于磁性纳米功能材料技术领域,公开了一种木聚糖季铵盐纳米磁性颗粒及其制备方法。所述制备方法为:将FeCl3·6H2O溶解于乙二醇中,加入无水醋酸钠在密封条件和170~220℃温度下反应,生成的粉末状固体颗粒经洗涤干燥得到磁性微球;将木聚糖溶用环氧基季铵盐化合物进行季铵化改性,得到木聚糖季铵盐;将木聚糖季铵盐溶解于蒸馏水中并加入磁性微球,超声混合均匀得到水相;搅拌条件下将水相滴加到添加表面活性剂的油相中,得到白色乳液,往乳液中加入交联剂进行交联反应,反应产物经破乳分离后分散在水中,冷冻干燥,得到木聚糖季铵盐纳米磁性颗粒。本发明的制备方法原料易得,工艺简单,具有良好的工业应用前景。

    用生物质与塑料共热解制备钠离子电池硬碳负极材料的方法与应用

    公开(公告)号:CN119569027A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411727784.8

    申请日:2024-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种用生物质与塑料共热解制备钠离子电池硬碳负极材料的方法与应用;本发明将生物质粉末与塑料粉末混合后加入磷酸盐溶液中搅拌0.2~2小时;将得到的混合物烘干后在惰性气氛下碳化;将得到的碳化产物酸洗,再用去离子水清洗并烘干,得到钠离子电池硬碳负极材料。本发明以生物质与塑料为原料,无机磷酸盐溶液作为孔径调节剂,在加热碳化过程中,生物质和塑料共热解大幅提高纯生物质原料的碳收率。与其他使用生物质材料制备硬碳的方法相比,该方法一步完成,无须进一步改性后处理,具有简单实用、成本低、性能高的优势。

    一种木质纤维柔性单原子碳气凝胶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118545695A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410522835.7

    申请日:2024-04-28

    Abstract: 本发明涉及一种木质纤维柔性单原子碳气凝胶及其制备方法和应用。将金属盐和木质素溶解在水中,加入磷酸氢二铵搅拌溶解,再加入纤维素纳米纤丝分散液,搅拌得到复合分散液,冷冻干燥得复合气凝胶;将气凝胶与氮源按一定质量比置于瓷舟中,在惰性气氛中热解处理,得到所述木质纤维柔性单原子碳气凝胶。本发明以高长径比的纤维素纳米纤丝为柔性骨架,以表面官能团丰富的木质素为多功能配体,制备了力学性能和电化学性能优异的全生物质基柔性单原子碳气凝胶。制备工艺简单,原料来源广价格低廉,为生物质的高值化利用提供了有效途径。所制备的碳气凝胶具有高压缩、高回弹和抗疲劳的力学性能,且电催化活性高,可作为柔性电极材料用于能源存储和转化。

    一种钠电池用玻璃纤维/两性多糖纳米纤维复合隔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN118523040A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410681689.2

    申请日:2024-05-29

    Abstract: 本发明提供一种钠电池用玻璃纤维/两性多糖纳米纤维复合隔膜的制备方法。制备方法为:将玻璃纤维在水溶液中分散均匀;将两性多糖纳米纤维加入玻璃纤维分散液中并均匀混合;将玻璃纤维和两性多糖纳米纤维的混合液通过湿法造纸技术,在网部脱水成形、压榨、干燥得到复合隔膜。本发明的制备工艺简单易行,可通过现有造纸产业化设备进行连续生产。本发明制备的复合隔膜具备孔隙率高、孔径均一、热稳定性好、电解液润湿性优异和机械强度高等优点,且两性多糖纳米纤维上的功能基团大量的为溶剂分子结合到纤维表面提供了结合位点,有助于去除钠离子溶剂化结构中的溶剂化鞘,促进钠离子运输转移,增强钠沉积动力学。

    一种木质素/细菌纤维素硬质高强纳米复合膜的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118496547A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410681692.4

    申请日:2024-05-29

    Abstract: 本发明提供一种木质素/细菌纤维素硬质高强纳米复合膜的制备方法和应用,属于复合材料技术领域。制备过程为:挤压细菌纤维素湿膜降低含水量;将木质素溶解,制备木质素溶液;将细菌纤维素膜浸入木质素溶液中吸收润胀直至平衡;除去细菌纤维素膜中残余化学品,干燥得到木质素/细菌纤维素混合膜;将木质素/细菌纤维素混合膜在热压得到纳米复合膜。本发明以木质素为交联剂,均匀地在细菌纤维素纳米纤维网络中原位熔融和交联,将木质素和细菌纤维素界面牢固地焊接在一起,形成了粘连层压结构,这种双重机制赋予了纳米复合膜超强的拉伸强度和刚度。本发明的复合膜可以模塑成高机械性能的蜂窝状结构,为高性能结构材料的设计提供了一种新的选择。

    一种细菌纤维素高强度高透明紫外屏蔽复合膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116925408A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310735079.1

    申请日:2023-06-20

    Abstract: 本发明提供一种细菌纤维素高强度高透明紫外屏蔽复合膜及其制备方法和应用。该复合膜的具体制备过程包括:(1)挤压细菌纤维素水凝胶膜降低含水量;(2)将上述细菌纤维素水凝胶膜浸入碳量子点/聚乙烯醇水分散液中吸收润胀直至平衡;(3)将碳量子点/聚乙烯醇/细菌纤维素水凝胶膜干燥得到其复合膜;(4)将碳量子点/聚乙烯醇/细菌纤维素复合膜浸入树脂溶液中,并通过干燥制备得到细菌纤维素高强度高透明紫外屏蔽复合膜。本发明的制备工艺条件易于控制,操作简单易行,本发明的复合膜能够在提高纯细菌纤维素膜光学透明度同时具有高强度和紫外屏蔽性能,可广泛应用于电子显示、建筑窗户等领域。

    一种高压处理制备环境友好纳米纤维的方法

    公开(公告)号:CN116065262A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202310022375.7

    申请日:2023-01-07

    Abstract: 本发明公开了一种高压处理制备环境友好纳米纤维的方法,包括如下步骤:步骤一:壳聚糖和海藻酸钠溶液的配制:称取一定量的壳聚糖溶解于酸性溶液中,搅拌至完全溶解,制成0.2‑2wt.%的壳聚糖溶液;将一定量的海藻酸钠溶解于去离子水中,搅拌完全溶解后得到0.2‑2wt.%的海藻酸钠溶液;步骤二:壳聚糖/海藻酸钠混合物液配置:将以上海藻酸钠溶液和壳聚糖溶液混合得到壳聚糖/海藻酸钠混合物液,混合均匀。步骤三:用高压均质机或高压纳米分散机进行处理得到纳米纤维。通过高压均质机或高压纳米分散机可以快速、大批量合成壳聚糖‑海藻酸钠纳米纤维。

    一种多孔碳担载缺陷化硫化钼电催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109482200B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201811382910.5

    申请日:2018-11-20

    Abstract: 本发明属于催化和储能材料领域,公开了一种多孔碳担载缺陷化硫化钼电催化剂及其制备方法。将单糖和间苯三酚与氧化石墨烯在醇水混合溶剂中反应,产物经冷冻干燥,然后在700~900℃温度下碳化处理,浓硝酸加热浸渍处理,得到功能化多孔碳;将钼酸铵和硫脲及功能化多孔碳在水中升温至180~240℃保温反应,得到多孔碳担载硫化钼;将多孔碳担载硫化钼与红磷混合,然后在氢气和氩气的混合气氛及600~900℃温度下碳化处理,得到多孔碳担载缺陷化硫化钼电催化剂。本发明制备方法所用原料廉价易得,所得产物中MoS2纳米片呈现花瓣状垂直生长在多孔碳基底上,具有更多的边缘活性位点,催化活性高。

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