一种木质纤维素基Janus结构油水分离材料及制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118142211A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202311491648.9

    申请日:2023-11-10

    摘要: 本发明属于是功能材料、化工分离、环境保护技术领域,具体涉及一种木质纤维素基Janus结构油水分离材料及制备方法与应用。该方法首先将工业废弃木质素与硬脂酸发生酯化反应,获得纳米花状的低表面能木质素衍生物;随后将木质素衍生物和纳米二氧化硅分别超声分散在乙醇中,依次在电热板上对滤纸表面进行喷涂,干燥,得到木质纤维素基Janus结构油水分离材料。该木质纤维素基Janus结构油水分离材料疏水层与水的接触角达到154°,油水分离效率达到95.6%,在无外部驱动力的条件下分离通量达到650Lm‑2h‑1,具有优良的油水分离性能。本发明以工业废弃木质素和滤纸为原料,成本低廉、来源广泛、可降解;工艺简单、反应温和;制备的油水分离材料具有优异的耐磨性、耐酸碱性和油水分离能力,可多次循环使用,工业化生产及应用前景广阔。

    一种隔热材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113174077B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202110544882.8

    申请日:2021-05-19

    摘要: 本公开提供了一种隔热材料的制备方法,包括:1)将棉浆进行打浆,打浆度控制在20‑25°SR;2)将棉浆与一定量的羊毛共混后进行加入到碱液中,生成碱纤维素,使碱纤维素与二硫化碳反应生成纤维内酸酯粘胶;3)将一定量的玄武岩纤维、陶瓷纤维与芳纶纤维加入到上述纤维内酸酯粘胶中,搅拌,流延成为片状材料,浸入到硫酸溶液中成型;4)待自然干燥后,将成型的片状材料浸入到PEO溶液(聚氧化乙烯溶液)、聚氨酯溶液、聚酰亚胺中的一种或者几种混合溶液中,然后高温热压成型。本公开的隔热材料兼具了有机材料隔热性能好,无机材料耐久性好的优点。

    一种研究植物细胞壁中半纤维素微观分布的方法

    公开(公告)号:CN113655222A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110929455.1

    申请日:2021-08-13

    IPC分类号: G01N33/58 G01N33/53 G01N21/64

    摘要: 本发明属于植物超微结构检测技术领域,特别涉及一种研究植物细胞壁中半纤维素微观分布的方法。本发明首先对植物组织切片进行脱蜡质、脱灰分、脱木素,随后,对其进行氢氧化钡选择性分级抽提分离半纤维素;然后对不同抽提阶段的植物组织切片进行洗涤、封闭和第一抗体孵育处理;第一抗体孵育后对植物组织切片进行洗涤并进行第二抗体孵育;最后用激光共聚焦显微镜观察植物组织切片。本发明将氢氧化钡选择性分级抽提半纤维素和可特异性结合不同种类半纤维素的第一抗体结合起来,有效准确地识别观察不同种类半纤维素在植物细胞壁中的分布。

    一种共混改性聚砜荷电纳滤膜的制备方法及所得膜

    公开(公告)号:CN111330464B

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202010010104.6

    申请日:2020-01-06

    摘要: 本发明提供了一种共混改性聚砜荷电纳滤膜的制备方法及所得膜,包括在酸性条件下,以氯化锆与2‑氨基对苯二甲酸为原料,制备UiO‑66‑NH2和UiO‑66‑NH3+粉末,采用共混的方法制备选择性机制膜。本发明的技术方案,提供了共混改性聚砜荷电纳滤膜的制备方法,该纳滤膜是通过制备UiO‑66‑NH2和UiO‑66‑NH3+粉末,将其采用共混的方法制备改性纳滤膜,以此使改进膜的水通量和截留率,同时赋予纳滤膜对正负电荷选择性截留的特性。本发明的技术方案技术简单、操作简便,全程无高温高压,同时能够有效的避免膜表面自组装改性方法的稳定性差的问题;本发明制备的纳滤膜稳定性好的同时,兼备可选择性的截留回收染料的功能,能够在低压高浓度下快速分离染料废水,且对有机试剂具有很强的耐受性能。

    一种秸秆的利用方法
    70.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109647440B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN201910068109.1

    申请日:2019-01-24

    摘要: 本发明涉及一种秸秆的利用方法,尤其是海水稻秸秆的利用方法,属于功能材料领域。本发明以秸秆为原料制备纸片基底,纸片基底经涂布、煅烧、水热法处理后得碳负载的硫化钨催化剂。采用本发明碳负载的硫化钨催化剂应用于电解水试验,并且与未负载的WS2催化剂进行催化性能的比较,发现采用本发明获得的催化剂催化效果远远优于未负载的WS2催化剂的催化效果,并且本发明创新性的运用秸秆纤维材料作为基底,大大降低催化剂的制备成本,变废为宝,对秸秆进行充分的、高附加值的利用,与现有技术相比,具有显著的进步。