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公开(公告)号:CN106142243B
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201610523053.0
申请日:2016-07-05
申请人: 国际竹藤中心 , 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
摘要: 本发明公开了一种氧化石墨烯纳米片/氧化锌/竹材复合材料的制备方法,所述方法通过水热反应将氧化锌以及氧化石墨烯纳米片深入地结合在竹材内部,从而得到具有良好抑菌效果的氧化石墨烯纳米片/氧化锌/竹材复合材料。根据本发明的方法工艺简单、绿色环保且成本低,不同于传统的纳米无机物改性的表面处理方法,通过前处理和水热法相结合的方法制备氧化石墨烯/氧化锌改性的竹材复合材料,使氧化石墨烯和氧化锌渗入到材料内部,有效成分不易流失,抗菌效果好且持久。竹材在后期的二次加工时也能保持较好的抗菌性。
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公开(公告)号:CN106142243A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610523053.0
申请日:2016-07-05
申请人: 国际竹藤中心 , 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
摘要: 本发明公开了一种氧化石墨烯纳米片/氧化锌/竹材复合材料的制备方法,所述方法通过水热反应将氧化锌以及氧化石墨烯纳米片深入地结合在竹材内部,从而得到具有良好抑菌效果的氧化石墨烯纳米片/氧化锌/竹材复合材料。根据本发明的方法工艺简单、绿色环保且成本低,不同于传统的纳米无机物改性的表面处理方法,通过前处理和水热法相结合的方法制备氧化石墨烯/氧化锌改性的竹材复合材料,使氧化石墨烯和氧化锌渗入到材料内部,有效成分不易流失,抗菌效果好且持久。竹材在后期的二次加工时也能保持较好的抗菌性。
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公开(公告)号:CN109366653A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811509631.0
申请日:2018-12-11
申请人: 国际竹藤中心 , 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
摘要: 一种竹材长效防霉的加工方法,该方法采用物理球磨法使油和具有核壳结构的SiO2@Ag纳米颗粒均匀混合,而后通过采用真空浸渍法使改性的SiO2@Ag纳米颗粒进入竹材内部。此加工方法环保易操作,可改善竹材的防霉抗菌性能、提高耐磨性能,有效克服了纳米颗粒在竹材表面附着力较差,容易流失等缺陷,同时成本更低廉且环保。本发明采用的物理球磨方法可有效解决纳米颗粒在油中均匀稳定分散问题,相对纳米颗粒表面修饰工艺来说更易操作,有利于工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN106622327B
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201611187583.9
申请日:2016-12-20
申请人: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 , 国际竹藤中心
IPC分类号: B01J27/24 , B01J35/10 , C07D307/44 , C07C45/59 , C07C49/297
摘要: 本发明涉及一种以氮掺杂多孔碳作为载体负载金属的催化剂,该催化剂由0.1wt%~30wt%的金属粒子和70wt%~99.9wt%的生物基氮掺杂多孔碳材料载体构成,可用于催化生物基糠醛水相加氢高选择性地制备糠醇或环戊酮。所述催化剂的所有原料为可再生资源,分布广泛,绿色环保,简单易得,资源丰富,价格低廉,且可循环使用50次以上不失活,对空气、水和热都很稳定。以催化糠醛加氢制备糠醇反应为例,根据本发明的金属负载型催化剂,在水相体系中,转化率可达到100%,糠醇的选择性大于99%。
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公开(公告)号:CN109006981A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810947827.1
申请日:2018-08-20
申请人: 国际竹藤中心 , 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
CPC分类号: A23B7/02 , A23B7/01 , A23V2002/00 , A23V2300/10
摘要: 本申请提供了一种用于加工竹笋的冷风干燥工艺。所述工艺包括:将物料加热到预设第一温度范围内;维持所述物料在预设第一温度范围内;当湿度信息下降到预设第一湿度范围时,加热装置按照预设功率规则逐渐降低所述物料的温度;当湿度信息下降到预设第二湿度范围时,停止所述加热装置对所述物料的加热,以及关闭所述冷风装置。所述用于加工竹笋的冷风干燥工艺利用加热装置中的微波使竹笋均匀受热,使其内部的水份迅速转变成水蒸气析出竹笋外,并利用冷风装置将水蒸气排出干燥设备,通过控制装置的智能控制使竹笋迅速干燥。同时,高温使竹笋内的草酸分解,降低了竹笋的毒性,提高了食品的安全性。
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公开(公告)号:CN106622327A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611187583.9
申请日:2016-12-20
申请人: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 , 国际竹藤中心
IPC分类号: B01J27/24 , B01J35/10 , C07D307/44 , C07C45/59 , C07C49/297
CPC分类号: B01J27/24 , B01J35/1019 , B01J35/1023 , B01J35/1028 , C07C45/59 , C07D307/44 , C07C49/297
摘要: 本发明涉及一种以氮掺杂多孔碳作为载体负载金属的催化剂,该催化剂由0.1wt%~30wt%的金属粒子和70wt%~99.9wt%的生物基氮掺杂多孔碳材料载体构成,可用于催化生物基糠醛水相加氢高选择性地制备糠醇或环戊酮。所述催化剂的所有原料为可再生资源,分布广泛,绿色环保,简单易得,资源丰富,价格低廉,且可循环使用50次以上不失活,对空气、水和热都很稳定。以催化糠醛加氢制备糠醇反应为例,根据本发明的金属负载型催化剂,在水相体系中,转化率可达到100%,糠醇的选择性大于99%。
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公开(公告)号:CN106601490A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201610451403.7
申请日:2016-06-21
申请人: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 , 国际竹藤中心
IPC分类号: H01G11/24 , H01G11/30 , H01G11/44 , C01B32/05 , C01B32/318
CPC分类号: Y02E60/13 , H01G11/24 , C01P2004/03 , C01P2006/12 , H01G11/30 , H01G11/44
摘要: 本发明公开了一种生物质基含氮多孔碳的制备方法及由该方法制备的多孔碳,以及所制备的含氮多孔碳在超级电容器中的用途。所述制备方法包括步骤:1)将生物质材料干燥,研磨成细粉;2)将生物质材料粉末与水或稀酸溶液混合均匀;3)将混合物在反应釜中进行水热反应;4)将得到的水热反应产物干燥、研磨,然后在管式炉中进行煅烧,得到大比表面积的氮掺杂多孔碳材料。根据本发明的方法使用廉价、可再生的植物为碳和氮前体通过水热法来制备多孔氮掺杂碳材料。该方法制备工艺简单,无需任何活化剂或者模板剂,成本低廉、环境友好,操作简便,避免腐蚀性强、过渡金属价格高、重金属带来环境污染等问题,适合大规模生产。
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公开(公告)号:CN106601490B
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201610451403.7
申请日:2016-06-21
申请人: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 , 国际竹藤中心
IPC分类号: H01G11/24 , H01G11/30 , H01G11/44 , C01B32/05 , C01B32/318
CPC分类号: Y02E60/13
摘要: 本发明公开了一种生物质基含氮多孔碳的制备方法及由该方法制备的多孔碳,以及所制备的含氮多孔碳在超级电容器中的用途。所述制备方法包括步骤:1)将生物质材料干燥,研磨成细粉;2)将生物质材料粉末与水或稀酸溶液混合均匀;3)将混合物在反应釜中进行水热反应;4)将得到的水热反应产物干燥、研磨,然后在管式炉中进行煅烧,得到大比表面积的氮掺杂多孔碳材料。根据本发明的方法使用廉价、可再生的植物为碳和氮前体通过水热法来制备多孔氮掺杂碳材料。该方法制备工艺简单,无需任何活化剂或者模板剂,成本低廉、环境友好,操作简便,避免腐蚀性强、过渡金属价格高、重金属带来环境污染等问题,适合大规模生产。
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公开(公告)号:CN106182298B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201610565496.6
申请日:2016-07-18
申请人: 国际竹藤中心 , 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
摘要: 本发明提供了一种纳米碳酸钙原位改性竹材的制备方法。所述制备方法包括:1)将竹材微波干燥至含水率为5~35%;2)用含有钙盐和碳酸二甲酯的饱和水溶液中浸泡干燥的竹材,然后取出沥干;3)用含有钙盐和碳酸二甲酯的水溶液中浸泡干燥的竹材,同时调节溶液pH,原位生成碳酸钙;4)取出步骤3)中的竹材,用硬脂酸乙醇溶液浸泡后干燥至含水率5~25%。本发明的方法利用超声和真空负压辅助浸注含碳酸钙前驱体的水溶液,使钙离子和碳酸二甲酯深度渗透到竹材内部,进而通过调节溶液的pH值原位生成碳酸钙。本发明的生产工艺简单,条件温和,成本低,施工方便,适合规模化生产。
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公开(公告)号:CN106006636A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610340621.3
申请日:2016-05-19
申请人: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 , 国际竹藤中心
CPC分类号: B01J20/20 , B01J20/0259 , B01J20/28064 , B01J20/28066 , B01J2220/4806 , B01J2220/4812 , C01P2002/80 , C01P2004/03 , C01P2004/30 , C01P2006/12
摘要: 本发明提供一种简单易行、成本低廉的以基于生物质基含氮多孔碳的制备方法,该方法通过一步“发泡法”实现氮原子在碳材料制备过程中的原位掺杂,采用廉价、可再生的富含蛋白的植物为碳前体,有利于在碳材料制备过程中实现氮原子原位掺杂,使其掺杂含量可控、分布均匀。所有原料为可再生资源,绿色环保,简单易得,资源丰富,价格低廉。同时本发明的方法不需要复杂多步操作即可得到大比表面积的氮掺杂多孔碳材料,制备工艺简单,避免了ZnCl2、强碱、强酸等高污染化学试剂的使用,环境友好,便于操作,在生产和使用过程中不会腐蚀设备,适合大规模生产。
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