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搜索结果: 1-15 共查到化学 纤维相关记录344条 . 查询时间(0.257 秒)
一种纳米纤维状丝光沸石的合成方法,该方法以硅源、铝源、无机酸和去离子水为反应原料,通过添加适量分子筛晶种,在自生压力和晶化温度130-200℃的水热条件下晶化30-160小时,合成出高结晶度的丝光沸石;所合成的丝光沸石具有规整的c轴加长纤维状形貌,其宽度为20-100纳米,其长度为1-8微米;该合成方法具有环境友好、工艺简单、晶相纯、结晶度高及重复性好等特点,适宜进行大规模生产。
本发明提供了一种连续催化转化纤维素类原料生产至少一种多元醇的方法。该方法涉及将氢气、水、纤维素类原料与催化剂连续作用,从而生产包括至少一种多元醇、水、氢气以及至少一种共产物的流出液。水、氢气以及至少一种共产物从流出液中分离出并循环到反应器中。多元醇产物从该流出液中分离的得到。
一种用于纤维素水解到单糖的方法,该方法采用分子氧氧化预处理纤维素,使纤维素葡萄糖结构单元中的羟甲基转化为羧基,然后发生水解反应生成葡萄糖。
本发明所述的一种木质纤维素生物质的预处理方法,该方法首先将酸溶于水中,加入γ戊内酯配成混合液,在低温度下处理木质纤维素的生物质,最后将处理好的木质纤维素进一步水解为糖类化合物,木质纤维素水解阶段,单糖类化合物的浓度可以达到120‑180g/L,该方法实现低温下,能量消耗较小,使得木质纤维素的生物质高效转化为糖类化合物。
一种用于纤维素水解合成单糖的方法,本方法采用液相氧化预处理的方法,使纤维素结构中的羟甲基转化为羧基,然后氧化预处理的纤维素与水反应生成单糖。
本发明涉及将纤维素在不发生衍生改性下溶于CO2开关型离子化合物或CO2开关型离子化合物与有机溶剂组成的混合体系中,在体系中加入各种反溶剂、或通过向体系中通入气体或通过加热的方式破坏CO2开关型溶剂的结构,溶解的纤维素以各种物理结构形式进行再生。通过调节CO2压力,以及选择可构成CO2开关型离子化合物的阳离子、阴离子的有机胺或醇或辅助有机溶剂的结构,可控制纤维素的溶解度以及溶液的各项性质。
一种用于纤维素水解合成单糖的方法,该方法采用含NOx的气体对纤维素进行氧化预处理,使纤维素结构中的羟甲基等部分官能团转化为羧基官能团,然后发生水解反应生成单糖。
本发明涉及一种利用纤维素制取液体燃料的新方法。本发明的方法利用纤维素在碱性条件下高压预处理,然后将得到的混合物碱性催化热解制取丙酮、异丙醇、丁醇、丁酮和乙醇等液体燃料的混合物。本发明的方法选择性高,过程简单,易于控制,主产物易于分离,并副产液体燃料,有机物利用率高,有很高的经济价值和工业应用前景。
本发明涉及一种利用纤维素制取丙烯的新方法。本发明的方法利用纤维素在碱性条件下热解后经过催化剂床层反应制取丙烯的过程。本发明的方法选择性高,过程简单,易于控制,有很高的经济价值和工业应用前景。
热防护是保障极端环境下作业人员的生命安全与健康的关键技术,但如何实现极端环境下人体热管理系统的轻量化是本领域面临的重要挑战。气凝胶作为一种隔热性能优异以及密度最低的固体材料,是有望实现极端环境热管理系统轻量化的关键材料。然而传统的氧化硅气凝胶易碎,难以直接用于可穿戴。为此,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所王锦等提出以氧化硅气凝胶为功能基元的概念,通过与其他材料进行“非吞噬”复合,既能维持气凝...
本发明提供了一种连续加氢裂解纤维素生产乙二醇及1,2-丙二醇的方法,为半均相催化加氢裂解纤维素转化生产乙二醇及1,2丙二醇的连续反应工艺过程。在该工艺过程中,纤维素在反应器中经催化剂加氢裂解后,进入分离系统。气相中的氢气经分离回收循环使用;液相产物部分回流到反应器,其余液相产物经过精制分离出乙二醇、丙二醇,以及其他多元醇;存在于精制分离后剩余重组分液相中浓缩的可溶性催化剂组分被部分循环回到反应器。
随着生物炭光催化活性的发现,生物炭对环境中元素的氧化还原、赋存状态、迁移转化和环境循环等地球化学过程的调控和影响成为该领域研究的前沿和热点。目前,生物炭光催化的环境属性研究处于起步阶段,不同生物质源和热解温度对生物炭结构以及光催化过程的调控过程和分子机制尚不清楚。 
蛋白质淀粉样纤维是蛋白质的重要的自组装形式之一,最早发现于多种神经退行性疾病患者的病理脑组织中,并被视为多种神经退行性疾病的核心病理标志物。2023年来,研究发现多种蛋白质或多肽能在生理条件下通过动态组装形成功能性淀粉样纤维,参与生物过程的调控,并表现出优异的机械属性、高度的环境稳定性和自我修复能力,因而成为一类具有重要发展潜力的功能性生物纳米材料。多肽的不同修饰方式能够显著影响其自组装成淀粉样纤...
随着生物炭光催化活性的发现,生物炭对环境中元素的氧化还原、赋存状态、迁移转化和环境循环等地球化学过程的调控和影响成为该领域研究的前沿和热点。目前,生物炭光催化的环境属性研究处于起步阶段,不同生物质源和热解温度对生物炭结构以及光催化过程的调控过程和分子机制尚不清楚。
据统计,目前我国土壤、沉积物和水环境中生物炭的累积存量高达3000 ~ 5000亿吨。另外,由于生物炭在农业、环境、能源等领域的广泛应用,其产量每年仍高达4.2亿吨,因此生物炭的大量使用势必对环境产生不可估量的影响。随着生物炭光催化活性的发现,生物炭对于环境中元素的氧化还原、赋存状态、迁移转化和环境循环等地球化学过程的调控和影响已经成为领域的前沿和热点。目前,生物炭光催化的环境属性研究尚处于起步阶...

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