本发明涉及高吸水树脂技术领域,针对高吸水性树脂降解性低,吸水后力学强度差等问题,公开一种高强度全降解型木质素基高吸水性树脂,由重量份木质素化合物100份、超支化交联剂5~20份、表面活性剂0.01~0.1份、一次表面处理剂2.0~5.0份、二次表面处理剂4~6份制成,超支化交联剂为以聚醚结构为主链的醛基端基超支化交联剂、羧基端基超支化交联剂、胺基端基超支化交联剂和环氧基端基超支化交联剂。本发明制备的树脂在纯水与生理盐水中均呈现较高溶胀率,同时该树脂吸水后仍具有较高的韧性、强度,且具有优异的降解性能,在模拟垃圾填埋场底部的实验条件下90天降解率可达80%以上,270天降解率可达95%以上。
📄 2020108421061
📂 C08J3_12
👤 浙江工业大学
📅 2020-08-19
本发明提供了一种锂电池复合碳电极材料的制备方法。本发明采用木质素磺酸钠作为碳源,利用合适溶剂和超声作用使样品呈微球,再利用水热法直接合成二硫化钼,使其生长在木质素表面,然后通过高温热解制成我们需要的二硫化钼改性多孔微球碳材料。最后,对样品的电化学性能进行测试分析。本发明的有益效果主要体现在:制成的MoS2@C复合材料具有高比表面积,良好的循环和大电流充放电稳定性,高比电容等特点。
📄 2017104915728
📂 H01M4_04
👤 浙江工业大学
📅 2017-06-26
本发明公开了一种以木质素为载体的喜树碱速释固体分散体及其制备方法,所述喜树碱速释固体分散体以木质素为载体,以喜树碱为活性组份,通过机械球磨一步法制备胶束型的喜树碱木质素基固体分散体。本发明通过增加颗粒的表面积而极大改善了碱木质素的水溶性,使固体分散体在水溶液中通过自组装形成胶束,能有效口服递送抗癌药物喜树碱,增加其溶解度,溶出度以及生物利用度,该发明方法没有引入有毒化学品或有机溶剂,符合绿色化学和可持续发展理念,采用的机械球磨工艺是一种清洁、环保的技术,具有操作简单,无需溶剂等优点,在实现工业化规模生产木质素基固体分散体方面具有潜在的应用前景。
📄 2021105515080
📂 A61K31_4745
👤 浙江工业大学
📅 2021-05-20
本发明涉及的是木质素磺酸盐催化解聚制取芳香基化合物的方法,这种木质素磺酸盐催化解聚制取芳香基化合物的方法:一、纳米层状MgFe水滑石复合金属氧化物固体碱的制备;二、利用纳米层状MgFe水滑石复合金属氧化物固体碱催化解聚木质素磺酸盐制取芳香基化合物;三、解聚后离心分离出反应后残渣和复合金属氧化物,得到液相粗产品;四、液相粗产品萃取分离,通过旋转蒸发仪除去萃取剂,得到纯液相产物-芳香基化合物。本发明制备的MgFe固体碱催化剂解聚催化木质素磺酸盐,解决了传统方法中木质素磺酸盐解聚转化率低、催化剂与液体产物不易分离、催化剂不能重复利用等问题,木质素磺酸盐解聚率达90-98%。液体产物收率达90%以上。
📄 2017112518458
📂 B01J23_78
👤 东北石油大学
📅 2017-12-01
本发明公开了一种木质素微波辅助加热制备中空微纳米碳球的方法,首先将木质素置于微波反应器中,然后通入载气以排除其中的空气;然后开启微波反应器并保持载气流量不变,以升温速率50‑150℃/min升温至350‑550℃,其中,微波功率为800‑2000W;接着调节微波功率为300‑800W,升温速率为10‑50℃/min,升温至600‑800℃,保温10‑60分钟;最后关闭微波反应器,保持载气流量不变,降温至150℃以下后,关闭载气,得到的固体产物为中空微纳米碳球。本发明将为废弃资源木质素的高值化利用提供了新的途径,同时也有望为炭材料领域提供新型的基础材料。
📄 2018107923792
📂 C01B32_05
👤 广东冠豪高新技术股份有限公司
📅 2018-07-18
本发明公开了一种力学性能可调控的高强度木质素水凝胶的制备方法,具体为:首先,将聚合物单体加入到溶剂A中,之后再加入引发剂、木质素和交联剂,搅拌使完全溶解,得到聚合物单体溶液;将聚合物单体溶液在N2气氛进行反应,得到聚合物长链溶液,之后再将聚合物长链溶液蒸干,得到聚合物固形物;再将木质素加入到溶剂B中,得到木质素溶液,之后再将其到聚合物固形物中,进行溶解,待完全溶解后,蒸干溶剂;最后将得到木质素干凝胶加入到去离子水中,进行溶胀,即可得到高强度木质素水凝胶。该方法制备的高强度木质素水凝胶,克服了传统木质素水凝胶机械性能差的缺点,拉伸应力可达0.1~5.0MPa,应变可达到200%~2000%。
📄 201910429613X
📂 C08J3_075
👤 陕西科技大学
📅 2019-05-22
本发明公开了一种用于皮肤敷料的多功能木质素水凝胶及其制备方法。该多功能木质素水凝胶指先将姜黄素粉和碱木素粉按一定比例溶解于NaOH溶液中,缓慢滴加至等体积的银氨溶液中,在室温下反应30~60分钟,再将一定量的裸花紫素与2.7 g丙烯酰胺、0.3 g丙烯酸、3 mg N,N‑亚甲基双丙烯酰胺、45 mg过硫酸铵共同溶解在上述纳米粒子的分散液中,并搅拌制备成均匀溶液,在室温下静置20~30分钟,即得负载裸花紫素的木质素‑姜黄素银纳米粒子‑聚(丙烯酰胺‑丙烯酸)水凝胶。本发明制得的多功能木质素水凝胶具有黏附、抗菌、抗氧化、止血等多种功能,可用于加快皮肤伤口愈合,在皮肤敷料中有较好的应用前景。
📄 2025106570825
📂 A61L26_00
👤 湖南师范大学
📅 2025-05-21
本实用新型提供了一种木质素生产加工用降尘机构,包括:移动架,固定在所述移动架顶部的污水箱,固定在所述污水箱顶部的降尘箱,设置在所述降尘箱中,并相互连通的降尘腔、集水腔和输气腔;负压风机,两个所述负压风机对称装配在所述降尘箱内,并均与所述输气腔上端相连通;降尘部,所述降尘部安装在所述降尘腔中;供液部,所述供液部安装在所述污水箱与所述降尘箱上,该木质素生产加工用降尘机构中降尘部在降尘的同时可以进行一定的自清洁,有效保证长时间工作时的降尘效果,不需要工作人员频繁维护,并且在滤污部配合下,可以有效完成对降尘收集的灰尘的集中处理,使得降尘水溶液可以有效的循环使用,降低资源消耗。
📄 2025206722306
📂 B01D47_12
👤 图们市华威友邦化工有限公司
📅 2025-04-10
本发明属于木质素高值化转化领域,具体涉及一种制备具有低色纳米木质素的方法,包括以下制备步骤:首先,对硫酸盐木质素进行胺化改性,得到胺化木质素,将研磨后胺化木质素分散到缓冲体系中,得到胺化木质素溶液。其次,将3‑(3‑羟基苯基)丙酸溶解到在缓冲体系中,随后加入1‑乙基‑3‑[3‑二甲基氨基丙基]碳二亚胺,继续搅拌一段时间,得到活化3‑(3‑羟基苯基)丙酸溶液。最后,将胺化木质素溶液加入到活化3‑(3‑羟基苯基)丙酸溶液中,室温下反应一段时间,透析,超声处理,冻干,得到低色纳米木质素。本发明反应条件温和,反应时间短,常温下完成反应,对木质素的结构破坏小;制备的纳米木质素粒径均匀,降色效果明显;工艺简单,已于操作,便于工业化应用。
📄 202210976498X
📂 C08H7_00
👤 齐鲁工业大学
📅 2022-08-15
本发明公开了一种木质素微波辅助大规模制备纳米碳球的方法,首先将木质素与碳化硅混合均匀,置于微波管式反应器中;微波管式反应器进口通入氮气以排出反应体系中的空气,微波管式反应器的出口气体连接有冷肼系统,然后将氮气通过二氯甲烷使氮气携带二氯甲烷,将携带二氯甲烷的氮气通入微波管式反应器;在保证携带二氯甲烷的氮气通入的情况下,开启微波管式反应器进行反应,反应结束后,从微波管式反应器中取出木质素碳与碳化硅的混合物,放入水或乙醇中搅拌均匀后静置,将漂浮于液体上的木质素碳取出后在干燥,得到的固体产物为纳米碳球。本发明有利于将木质素废弃资源变废为宝,实现高值化利用。
📄 2019113779647
📂 C01B32_05
👤 深圳万知达科技有限公司
📅 2019-12-27
本发明涉及缓蚀剂技术领域,尤其是涉及一种改性纳米木质素磺酸盐缓蚀剂及其制备方法与应用。包括以下原料:木质素磺酸盐、过硫酸钾、甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵和四氢呋喃;木质素磺酸盐、过硫酸钾和甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵的质量比为0.1~1:0.01~0.05:0.3~3。本发明提供的技术方案通过聚合反应将甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵接枝到纳米木质素磺酸盐上,合成改性纳米木质素磺酸盐缓蚀剂,该改性纳米木质素磺酸盐缓蚀剂拥有多个氮、氧吸附位点,可以提供孤电子对与铁原子形成配位键,使缓蚀剂分子更好的吸附在金属表面,减缓腐蚀的进程。
📄 2023103980157
📂 C08F289_00
👤 广州大学
📅 2023-04-13
本发明属于木质素解聚领域,具体涉及一种木质素源选择性催化氧化解聚成酯的方法,将包含预处理海泡石、铜源、钴源、碱的混合溶液在超声辅助下进行共沉淀,得到前驱体;随后将前驱体在350‑550℃的温度下焙烧处理,制得复合催化剂;所述的复合催化剂为铜‑钴双金属多价态氧化物@海泡石材料,其包括海泡石以及负载其中的包括一价铜、二价铜、二价钴和三价钴的铜‑钴双金属多价态氧化物;将木质素源在复合催化剂催化下进行氧化解聚,随后分离得到酯类解聚产物。本发明创新地采用所述的催化剂进行木质素的降解,如此能够诱导酯类降解产物的选择性,改善酯类产物的收率和含量。
📄 202210968756X
📂 C07G1_00
👤 中南林业科技大学
📅 2022-08-12