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公开(公告)号:CN118978153A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411052111.7
申请日:2024-08-01
申请人: 齐鲁工业大学(山东省科学院)
IPC分类号: C01B32/194 , B01J13/00
摘要: 本发明属于石墨烯水凝胶技术领域,具体涉及一种石墨烯复合水凝胶及其制备方法与应用。将木质素磺酸盐水溶液、氧化石墨烯水溶液和高铁酸钾水溶液混合,得到分散液,进行水热反应,洗涤即得石墨烯复合水凝胶。通过调控木质素磺酸盐水溶液、氧化石墨烯水溶液和高铁酸钾水溶液的浓度、混合体积比及添加顺序得到分散液,经水热反应,原料自组装为成三维多孔复合水凝胶,提高了石墨化程度和导电性,在柔性超级电容器的电极制备中具有很大的潜力。
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公开(公告)号:CN118932769A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411145794.0
申请日:2024-08-20
申请人: 齐鲁工业大学(山东省科学院)
摘要: 本发明属于制浆造纸技术领域,提供了一种微波辅助水热预处理相思木组分溶出模型的构建及其制浆的方法,采用微波辅助水热预处理相思木后以组分溶出含量为参数构建了模型。F值为161.6355,P<0.05,达到显著程度,拟合效果非常好。模型的R2为0.9728,均方误差为0.0318,预测结果可信。处理后的相思木片进行硫酸盐法蒸煮,浆料经筛选、打浆、疏解、抄纸后得到纸张。制备的纸张性能优异,撕裂指数为2.76‑7.36mN·m2/g,抗张指数为44.4‑102N·m/g,耐破指数为1.91‑6.12kPa·m2/g,环压指数为9.77‑14.67N·m/g。本发明为评价预处理效果和优化工艺参数提供有力工具,进一步提高了研究的科学性和实用性。
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公开(公告)号:CN117536021A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311509692.8
申请日:2023-11-13
申请人: 齐鲁工业大学(山东省科学院) , 山东世纪阳光纸业集团有限公司
IPC分类号: D21H27/00 , D21F11/00 , D21D1/02 , D21D1/20 , D21H21/26 , D21H21/06 , D21H21/10 , D21H21/16 , D21H21/18 , D21H21/20 , D21H23/22 , D21H25/06 , D21H19/84
摘要: 本发明公开了一种白色透明地膜纸及其制备方法,包括如下步骤:将漂白针叶木纸浆或漂白针叶木纸浆与漂白阔叶木纸浆的混合纸浆打浆至打浆度为85‑95°SR的纸浆;将PVA溶解在水中,在85‑100℃下搅拌1‑3h,得到PVA溶液;然后向纸浆中加入PVA溶液和抄纸助剂,充分混合,疏解后抄造,得到地膜原纸;所述抄纸助剂包括干强剂、湿强剂、施胶剂和助留剂;在地膜原纸的一面涂覆聚酰胺多胺表氯醇树脂、巴西棕榈蜡、聚氨酯、水性丙烯酸树脂或聚乙烯蜡,另一面涂覆环氧大豆油、液体石蜡、氯化石蜡、环氧树脂或聚甲基氢硅氧烷,干燥后即得。该地膜纸具有较高的可见光透过率、较强的湿强度和水蒸气阻隔性能,可用于替代白色塑料地膜,解决塑料地膜所造成的环境污染等问题。
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公开(公告)号:CN117390868A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311391081.8
申请日:2023-10-25
申请人: 齐鲁工业大学(山东省科学院)
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/11 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种以可溶性固形物含量为参数的制浆过程动力学模型,属于制浆技术领域。本发明提供的一种以可溶性固形物含量为参数的制浆过程动力学模型,P<0.05,达到显著程度,拟合情况良好,可以进行响应值检测;模型的R2为0.9946,标准误差为0.15,变异系数为1.01%,信噪比50.044>4,预测结果可信,可以用于麦草制浆结束后打浆度结果的预测,预测结果全面精准;通过使用最适比的生物酶,可以大幅降低碱液的用量,从而有效减少造纸黑液流出,减轻造纸废水治理压力。
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公开(公告)号:CN117364542A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311565090.4
申请日:2023-11-22
申请人: 齐鲁工业大学(山东省科学院) , 山东世纪阳光纸业集团有限公司
IPC分类号: D21H27/10 , D21H19/82 , D21H19/10 , D21H17/28 , D21H21/14 , D21H21/16 , D21H19/38 , D21H19/46 , D21H19/62 , D21H19/58
摘要: 本发明属于食品包装功能材料技术领域,具体涉及一种可阻水油抗反粘的食品代塑包装纸及其制备方法和应用。所述食品代塑包装纸采用多层复合结构设计,包括依次复合的里层,中间层和表层;所述里层为原纸层,所述中间层为淀粉层,所述表层为防水防油阻隔涂层;所述防水防油阻隔涂层由水性丙烯酸树脂乳液与生物可降解的填料混合后涂布制得;所述生物可降解的填料具体可以为生物可降解酯类材料,所述防水防油阻隔涂层实现对水和油的阻隔。所述食品代塑包装纸具有良好的阻油、阻水、抗回粘等特性,且所使用的材料无毒环保、食品可直接接触、纸浆可完全回收。同时制备方法简单,反应时间短,易于推广,因此具有良好的实际应用之价值。
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公开(公告)号:CN117026662A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310741901.5
申请日:2023-06-21
申请人: 齐鲁工业大学(山东省科学院)
摘要: 本发明公开了一种三元低共熔溶剂辅助生物酶处理竹子制备生物机械浆的方法,采用低共熔溶剂对竹子进行预处理,提高后续生物酶的处理效率,制备得到的纸浆得率高、纸张性能优良;而且低共熔溶剂可以回收利用,整体工艺减少了化学品用量,不会产生大量的废水,能够减少环境污染,符合现代造纸业更低能耗、更低污染、更低水耗的发展方向,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116987284A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202311133223.0
申请日:2023-09-04
申请人: 齐鲁工业大学(山东省科学院) , 山东华泰纸业股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种浅色纳米颗粒状木质素的制备方法与应用,制备方法,包括如下步骤:将去皮的红麻秆洗净、磨碎成粉末,然后将粉末添加于乙醛酸和对甲苯磺酸混合水溶液中反应,乙醛酸的浓度为4‑10wt.%,对甲苯磺酸的浓度为50‑80wt.%,反应温度为70‑100℃,反应时间30‑60min;反应完毕后,固液分离,滤液经加水沉积木质素,木质素经透析、冷冻干燥得红麻浅色木质素;麻浅色木质素经γ‑戊内酯溶液溶解、超纯水透析,再经冷冻干燥后得到浅色纳米颗粒状木质素,所得木质素缩合度低,颜色浅且具有良好的紫外吸收性能。
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公开(公告)号:CN116799268A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310875572.3
申请日:2023-07-17
申请人: 齐鲁工业大学(山东省科学院)
IPC分类号: H01M8/1018 , H01M8/1067 , H01M10/0565
摘要: 本发明属于新材料领域,提供一种可降解固态电解质的制备方法,CO、PCL、BHO在真空烘箱中100~120℃干燥1~3h后进行反应;往CO和PCL的混合物中滴加IPDI,滴加温度为25~30℃,再加入DBTDL作为催化剂。在70~90℃反应1~3h,加入BHO,再加入催化剂DBTDL。反应再进行3~5小时,得到弹性体(PU),制备的弹性体体系中共混LiCl,搅拌半小时后旋蒸除去体系中的DMF。可降解固态电解质广泛应用于新型固体电池、高温氧化物燃料电池、电致变色器件和离子传导型传感器件等。本发明制备出可降解的聚氨酯基质,具备多重氢键网络、高机械性能和导电性能并存。
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公开(公告)号:CN118256006A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410061664.2
申请日:2024-01-16
申请人: 齐鲁工业大学(山东省科学院)
摘要: 本发明属于新材料领域,具体涉及一种木质素‑碱金属离子自催化体系快速凝胶化防冻水凝胶电解质的制备方法及其应用。本发明脱碱木质素在碱性环境中水解产生的邻苯二酚基团更容易被氧化形成醌,在此过程中促进APS转化为SO4‑•自由基,并与水反应产生OH•自由基和单线态氧(1O2,一种氧自由基),在氧化还原过程中,产生的各种自由基促进乙烯基单体体系的快速聚合,从而在4分钟内快速凝胶化。通过调节盐离子的浓度来实现导电性和防冻性能,在‑40℃时达到0.51 mS cm‑1。DL的加入使水凝胶电解质在1125%的应变下具有0.4MPa的高拉伸应力。水凝胶电解质组装的超级电容器可以在低温下稳定工作。在5000次充电/放电循环后,在25℃和‑20℃下分别保留了89.7%和88.7%的初始电容。
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公开(公告)号:CN117603476A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311563207.5
申请日:2023-11-21
申请人: 齐鲁工业大学(山东省科学院)
摘要: 本发明属于先进纳米纤维素基功能材料领域,具体涉及一种纤维素纳米纤丝/Ti3C2Tx柔性复合电驱动薄膜的制备方法。制备方法为:将具有不同表面化学基团的纤维素纳米纤丝与Ti3C2Tx混合均匀后采用真空过滤的方式过滤到疏水聚偏氟乙烯滤膜的表面,然后转移至烘箱进行干燥得到纤维素纳米纤丝/Ti3C2Tx柔性复合电驱动薄膜。在制备好的柔性复合电驱动薄膜背面贴上一层商用透明胶带,然后施加外部电压进行电致驱动性能检测。本发明操作简单、绿色环保,可有效改善电驱动薄膜的机械性能与电致驱动性能。
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