专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种木质素电纺纤维制备碳纳米管的方法-CN202011372047.2有效
  • 罗卫华;承良浩;彭玉婷;刘津宇;邵礼书;陈介南;吴志平;张林 - 中南林业科技大学
  • 2020-11-30 - 2023-04-07 - D01F9/00
  • 本发明公开了一种木质素电纺纤维制备碳纳米管的方法,包含:(1)以木质素、催化剂、溶剂为原料通过静电纺丝制得催化剂/木质素微纳米纤维;(2)将催化剂/木质素微纳米纤维在保护性气氛下热解;(3)将热解产物酸处理得到纯化的木质素基碳纳米管。本发明将催化剂与木质素制备成催化剂/木质素微纳米纤维,催化剂在纤维中形成了纳米颗粒,其在木质素中分散非常均匀,使得制备出的木质素基碳纳米管尺寸小且分布均匀。且本发明利用工业废弃物木质素作为碳源,采用催化热解法制备出高性能高价值的碳纳米管,可成为木质素高值利用的重要途径。该制备方法具有原料来源丰富、工艺简单、成本低廉的优点,在木质素高值利用领域有着很好的发展前景。
  • 一种木质素纤维制备纳米方法
  • [发明专利]一种木质素源选择性催化氧化解聚成酯的方法-CN202210968756.X在审
  • 邵礼书;杨磊;盛志远;张林;詹鹏;吴志平 - 中南林业科技大学
  • 2022-08-12 - 2022-11-08 - C07G1/00
  • 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。
  • 一种木质素选择性催化氧化解聚方法
  • [发明专利]一种木质素纳米胶束制备碳纳米管的方法-CN202011149494.1有效
  • 罗卫华;涂操;余澎;廖迪斯;邵礼书;陈介南;吴志平;詹鹏 - 中南林业科技大学
  • 2020-10-23 - 2022-08-26 - C01B32/16
  • 本发明公开了一种木质素纳米胶束制备碳纳米管的方法,包含:(1)以木质素、催化剂、有机溶剂和纯水为原料制得木质素@催化剂纳米胶束;(2)将木质素@催化剂纳米胶束在保护性气氛下热解;(3)将热解产物酸处理得到纯化的木质素基碳纳米管。本发明将催化剂与木质素制备成木质素@催化剂纳米胶束,催化剂在胶束中形成了纳米颗粒,其在木质素中分散非常均匀,使得制备出的木质素基碳纳米管尺寸小且分布均匀。且本发明利用工业废弃物木质素作为碳源,采用催化热解法制备出高性能高价值的碳纳米管,可成为木质素高值利用的重要途径。该制备方法具有原料来源丰富、工艺简单、成本低廉的优点,在木质素高值利用领域有着很好的发展前景。
  • 一种木质素纳米胶束制备方法
  • [发明专利]木质素基超交联多孔树脂球及其制备方法和应用-CN202111141505.6在审
  • 陈介南;刘娜;邵礼书;张林;詹鹏 - 中南林业科技大学
  • 2021-09-28 - 2021-12-10 - B01J20/24
  • 本发明提供一种木质素基超交联多孔树脂球及其制备方法和应用,以木质素为原料,先后采用悬浮聚合及超交联聚合两步反应,制备了木质素基超交联多孔树脂球应用于染料吸附分离,在第一步中,木质素富含大量的酚羟基引入共聚物,得到极性可调的木质素基树脂球前体,第二步中,通过原位Friedel‑Crafts反应赋予聚合物超交联特性,从而制备出具有高比表面、孔隙丰富可调、具有选择性吸附特点的多孔木质素基树脂球,其对环境污染物吸附效果好,特别是小分子染料的吸附,染料去除率高,易回收,循环性能好。该木质素基超交联多孔树脂球制备简单,绿色环保,在污染物吸附领域中具有广阔的应用前景。
  • 木质素交联多孔树脂及其制备方法应用

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