一种无粘结剂的自支撑电催化产氢材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113652715B

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202110931233.3

    申请日:2021-08-13

    Abstract: 本发明公开了一种无粘结剂的自支撑电催化产氢材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将竹纤维膜浸泡于含有镍源的水溶液中,然后取出洗涤得到负载镍的竹纤维膜;(2)将负载镍的竹纤维膜加入到含有镍源、2,5‑二羟基对苯二甲酸、N‑N二甲基甲酰胺、乙醇和水的混合溶液中,进行溶剂热反应,然后取出洗涤、真空干燥,得到负载Ni‑MOFs颗粒的竹纤维膜前驱体;(3)将负载Ni‑MOFs颗粒的竹纤维膜前驱体在保护性气氛下高温碳化处理,即得到自支撑电催化产氢材料。本发明的制备方法采用竹纤维与金属有机框架相结合,经碳化后依然保持良好的骨架形貌,有利于提高电催化产氢材料的催化活性与稳定性。

    竹灰-粉煤灰/氯氧镁复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114804813A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210461208.8

    申请日:2022-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种竹灰‑粉煤灰/氯氧镁复合材料及其制备方法,制备方法包括将六水合氯化镁与水混合成卤水,将氧化镁、竹灰、粉煤灰、稳泡剂、催化剂干拌混合后加入卤水中得到混合浆料A,将发泡剂加入混合浆料A中搅拌得到膨胀的混合浆料B,将混合浆料B倒入模具中养护、静置固化、脱模,继续固化,得到竹灰‑粉煤灰/氯氧镁复合材料。本发明的制备方法可以提高复合材料的力学性能与耐水性能,相比于传统方法,本发明所添加的物料属于未来燃料能源的副产物,属于废物利用,复合材料的制备方法具有低成本、低排放、节约能源等优势,并且适用于低成本投资,具有良好的应用前景。

    负载碳化钼的木基电催化剂的制备方法及电解水制氢催化剂

    公开(公告)号:CN113235106B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202110372577.5

    申请日:2021-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种负载碳化钼的木基电催化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)将木片置于钼盐溶液中进行浸渍处理,再取出干燥,得到负载钼盐的木片;(2)在惰性气氛下煅烧步骤(1)中得到的负载钼盐的木片,冷却后即得到所述负载碳化钼的木基电催化剂。本发明还提供一种电解水制氢催化剂,包括HER催化剂和OER催化剂。本发明的制备方法得到的负载碳化钼的木基电催化剂具有三维多孔自支撑骨架以及均匀、定向、牢固负载于其上的纳米级尺寸的碳化钼颗粒,二者结合后,使本发明的电催化材料具有优异的HER电催化性能和稳定性。本发明的电解水制氢催化剂具有催化效率高、工艺简单等优点。

    一种竹材增强地聚物复合板及其制备方法

    公开(公告)号:CN114573282A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210401745.3

    申请日:2022-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种竹材增强地聚物复合板及其制备方法,原料包括以下重量份的组分:地聚物浆料:155‑220份;竹材:5‑30份;界面增容剂:0.5‑8份;所述界面增容剂包括氯化聚丙烯、聚丙烯酸酯微凝胶、遥爪型端羧基聚丁二烯和硅丙乳液。利用不同维度和不同尺度竹材的组合搭配对地聚物进行恰当的强韧调节,有效克服地聚物的脆性问题。利用硅丙乳液、液体橡胶、聚丙烯酸酯微凝胶和氯化聚丙烯配制高效界面增容剂,该界面增容剂不仅对竹材表面起到良好的浸润作用,还能与地聚物浆料形成大分子链段互穿,提升地聚物韧性,创新性地解决竹材与地聚物之间的界面结合问题。

    一种木质素基超疏水涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN112608683B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202011209726.8

    申请日:2020-11-03

    Abstract: 本发明公开了一种木质素基超疏水涂层及其制备方法,该木质素基超疏水涂层按照质量份计包括以下原料组分:2份~4份共价交联的木质素微纳米球、2份~3份三甲氧基(1H,1H,2H,2H‑十三氟正辛基)硅烷、1份~2份环氧树脂、1份~2份固化剂。其制备方法包括:制备共价交联的木质素微纳米球悬浊液、制备低表面能的木质素微纳米球悬浊液、制备超疏水胶黏剂预制液并涂膜。本发明木质素基超疏水涂层具有低成本、绿色环保、超疏水性能优异等优点,是一种新型超疏水材料,有着很好的使用价值和应用前景,其制备方法具有工艺简单、制备条件温和、成本低廉等优点,符合绿色化学理念,适合于大规模制备,便于工业化应用。

    2D树脂-硅酸钠复合增强杨木的方法

    公开(公告)号:CN113510811A

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202110483231.2

    申请日:2021-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种2D树脂‑硅酸钠复合增强杨木的方法,通过先将2D树脂浸渍到木材内部进行化学结合,再将硅酸钠浸渍到木材内部与2D树脂反应结合,形成物理和化学的联合填充,得到2D树脂‑硅酸钠复合增强的杨木。本发明方法选用的2D树脂和硅酸钠反应效率高,浸渍均匀性好,以杨木木材自身为反应容器进行化学交联反应,形成物理化学的双重填充,使改性杨木的抗流失性增强,弥补了物理填充后药剂流失性强、固着率低和单一化学浸渍后改性木材的力学强度提升不显著的缺陷,既提升了改性杨木的物理力学性能,也极大的提升了尺寸稳定性。

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