本发明中公开了一种生物基新材料制造用炭粉炭化工艺,涉及生物基新材料技术领域;为了解决在炭化的过程中原料由外向内逐层炭化,再将其取出研磨,加工工序繁琐,影响炭粉的生产效率的问题;具体包括机座,所述机座的顶部固定安装有炉壳,且炉壳的内壁固定安装有多个加热器,加热器的外侧设置有隔离罩,所述炉壳的两端分别固定安装有活动盖和固定盖,所述固定盖的内部设置有腔体。本发明中进一步提高炭粉脱落的效率,且有效避免了网孔部的堵塞现象,炭粉在炉壳内部后,通过排料管、炭粉收集机构、增压风机和喷吹管的设置,将炭粉输送至炭粉收集机构内部进行收集处理,有效的简化了炭粉生产的流程,提高炭粉炭化加工的效率。
📄 2021115391703
📂 C10B1_10
👤 赵贵业
📅 2021-12-15
本发明属于包装材料制备技术领域,具体涉及一种高强度生物基薄膜材料及其制备方法;具体是以干酪素作为膜材料的基底原料,通过采用一种超支化化合物和单宁对干酪素进行交联改性处理,对比添加丙三醇的生物质薄膜,其得到一种具有优异力学强度的蛋白膜,制得的膜材料可降解,综合性能好,应用范围广泛。
📄 202210504498X
📂 C08L89_00
👤 西南林业大学
📅 2022-05-10
本发明涉及一种基于生物基纳米材料的多级光学加密防伪材料及其制备方法和应用,包括如下步骤:S1、制备棒状纤维素纳米晶悬浮液;S2、制备柔性链与手性阵列共组装膜材料;S3、制备水凝胶膜材料;S4、制备疏水弹性体层隔离水凝胶膜与共组装膜的三明治结构的多级光学加密防伪材料;利用柔性链共组装提升刚性颗粒阵列材料拉伸性能的策略,适配疏水弹性体层力学同步适应并且隔离融合光色随pH变化敏感的水凝胶层,制备了集成结构色、圆偏振特性、光致激发诱导以及pH和应变响应等多级次发光特性的柔性纤维素纳米晶(CNC)/聚乙烯醇(PVA)手性阵列结构复合材料,实现了发光防伪五特征要素之间相互协调协同并具各自相对独立特征的多级密钥光学兼容叠加。
📄 2024109056523
📂 B32B13_12
👤 西南大学
📅 2024-07-08
本发明提供了一种粘胶剂,包括纤维素硫酸盐,壳聚糖或/和羧甲基壳聚糖盐,纤维素硫酸盐占30~100%,壳聚糖和/或羧甲基壳聚糖盐小于等于20%,以质量比计。本发明利用新发现的磺化体系和丰富的生物质原料开发质优价廉、绿色环保的水溶性生物基粘结剂系列产品,通过高性价比的优势替代现有的脲醛树脂、聚乙烯醇、聚乙烯醇缩甲醛和可溶性淀粉,从根本上解决现有脲醛树脂、聚乙烯醇缩甲醛等粘胶剂甲醛残留量高,长期释放,严重危害人体健康等的致命缺陷,以及可溶性淀粉等天然高分子粘结效果差和用量大的问题。本发明得到了高收率的稳定生物基硫酸酯盐/磺酸盐的粘胶剂。广泛的原料来源和廉价的制备成本,卓越的水溶性和高分子性能,不含甲醛的绿色环保等多重优势,可以拓展这一系列粘胶剂的广泛应用前景。
📄 2014100135954
📂 C09J101_16
👤 北京英力生态技术有限公司
📅 2014-01-13
本发明涉及一种粒径为10~1000nm的生物基硫化聚酯橡胶粒子及其制备方法。其由组分A和组分B按摩尔比0.95~1.2:1.0,经熔融缩聚合成生物基不饱和聚酯,将制得的生物基不饱和聚酯经乳化、辐照硫化、喷雾干燥后得到生物基硫化聚酯橡胶粒子,所述组分A为生物基脂肪族二元醇,组分B为生物基脂肪族二元酸或生物基脂肪族二元酸酐中的一种或两种。本发明制得的生物基硫化聚酯橡胶粒子具有较高的交联度和良好的物理机械性能,与多种聚合物之间有着良好的相容性,能够增韧塑料和制备热塑性弹性体,也可用作聚合物材料的成核剂;所用的原料均来源于可再生的生物资源;辐照硫化过程清洁、节能、无污染。
📄 2012105628056
📂 C08J3_28
👤 青岛科技大学
📅 2012-12-21
本发明涉及柔性材料的制备方法,针对普通甲壳素几乎不吸附镧系金属氧化物的问题,提供了用口虾蛄隔膜制备能吸附镧氧化物的柔性基底材料的方法,先将干燥的口虾蛄隔膜粉碎成微纳米级隔膜粉,再将隔膜粉加入到氨基三乙酸溶液中,加入N,N-二甲基苯胺、过硫酸钾和过氧化氢,密封,常温连续搅拌,产物过滤,滤渣用水洗至中性,真空干燥。滤渣转入醋酸溶液,超声处理后离心,取上清液,蒸干水分,获得柔性基底材料。本发明对甲壳素进行改性处理使甲壳素添加了大量氨基和羧基官能团,用该改性甲壳素制得的柔性基底材料对镧氧化物的吸附能力大幅提高,为该柔性基底材料在含有镧系金属氧化物的AMOLED等柔性屏中的开发应用提供了有力支撑。
📄 201910636777X
📂 H01L51_50
👤 浙江海洋大学
📅 2019-07-15
本发明涉及保鲜膜的制备技术领域,针对胶原蛋白和植物精油相容性差的问题,提供一种利用鱼鳞制备保鲜膜的方法,包括以下步骤:(1)将鱼鳞洗净、烘干、破碎后先脱钙再酶解,将酶解液离心后取上清液,除溶剂得胶原蛋白;(2)将60‑100重量份上述胶原蛋白、5‑20重量份植物精油和2‑10重量份改性乳化剂混合搅匀;(3)将混合好的物料送入螺杆挤出机中,熔融共混后挤出造粒,在吹膜机中吹塑成膜,制成保鲜膜。植物精油有良好的抑菌性能,与胶原蛋白复合至保鲜膜可以增加保鲜膜的抑菌性能;改性乳化剂使两者混合均一稳定。
📄 2019109605356
📂 C08J5_18
👤 浙江海洋大学
📅 2019-10-10
本发明属于材料领域,涉及一种生物基聚酰胺及其改性方法,也就是涉及一种含有衣康酸基的聚酰胺及其改性工艺,具体地说是一种采用固相缩聚制成聚酰胺组成的硬段和聚醚组成的软段的嵌段共聚物材料的方法。该生物基聚酰胺也与传统聚酰胺有差别,采用含有C=C的饱和二元酸衣康酸与己二胺反应,获得了与传统的线性聚酰胺在结构上有较大差异的生物基聚酰胺;打破了传统意义上改性聚酰胺的工艺流程,根据聚酰胺的胺值用过量二异氰酸酯进行扩链,之后以甘油为交联剂,聚醚醇为软链段制得聚氨酯型聚酰胺65,具有较低的玻璃化转变温度和优异的力学性能。
📄 2021104129967
📂 C08G18_66
👤 青岛科技大学
📅 2021-04-16
本发明公开了一种生物基封端聚醚制备方法,采用白地霉菌、葡萄牙棒孢酵母菌、膜醭毕赤酵母菌,在以含羟基聚醚为底物的发酵培养基中混合发酵并通过与封端试剂作用最终制备封端聚醚;所述白地霉菌的保藏编号为CCTCC No.M2013114;所述葡萄牙棒孢酵母菌的保藏编号为CCTCC No.M205116;所述膜醭毕赤酵母菌的保藏编号为CCTCC No.M205117。本发明方法简单经济、可以一步生成封端聚醚,利于连续化生产。
📄 2021100925036
📂 C12P39_00
👤 广东石油化工学院
📅 2021-01-24
本发明公开了一种生物基防水防油包装纸及其制备方法,属于防水防油纸领域。本发明中制备防水防油包装纸的方法,包括:(1)将原纸浸渍在氯化钙溶液中,取出,干燥;(2)将海藻酸钠、增塑剂和水混合均匀,得到海藻酸钠溶液;将乙酸水溶液、壳聚糖、增塑剂、交联剂混合均匀,得到壳聚糖溶液;之后将海藻酸钠溶液涂覆在氯化钙预处理的原纸表面,干燥,得到单层防油纸;然后再在单层防油纸表面涂覆壳聚糖溶液,干燥,得到双层防油纸;(3)在生物蜡溶液中加入纳米粒子,之后在双层防油纸表面涂覆生物蜡‑纳米粒子溶液,干燥,得到防水防油纸。本发明的生物基防水防油包装纸具有高防油等级、高抗张强度,低水蒸气透过率、低透气度。
📄 2022107229092
📂 D21H27_10
👤 江南大学
📅 2022-06-21
本发明公开一种高韧性棉籽蛋白基复合膜的制备方法,包括以下步骤:(1)精制棉籽蛋白;(2)制备棉籽蛋白溶液、水溶性高聚物溶液;(3)将棉籽蛋白溶液加入到水溶性高聚物溶液中,在一定温度下搅拌均匀,得到溶液A;(4)将叔胺基醇类试剂加入到溶液A中,在40~60℃的恒温水浴中搅拌1~5小时,得到溶液B;(5)待溶液B冷却,通过浇注法制得韧性较好的棉籽蛋白基复合膜。其中,水溶性高聚物包括但不限于聚乙烯醇、聚环氧乙烷、明胶;叔胺基醇类试剂加入量为棉籽蛋白和水溶性高聚物总质量的5%~30%;棉籽蛋白与水溶性高聚物的质量比为9:1~1:9。本发明中的叔胺基醇类试剂一方面作为增塑剂,提高蛋白膜的断裂伸长率,另一方面作为物理交联剂,在电负性较强的叔胺基作用下,在棉籽蛋白和高聚物分子链间通过氢键形成交联桥,形成新的交联网络,增强蛋白膜的抗拉强度。以此制得高韧性棉籽蛋白基复合膜。
📄 2019110210437
📂 C08J5_18
👤 仲恺农业工程学院
📅 2019-10-25
本发明提供了一种生物基增强材料、生物基复合材料及其制备方法。生物基增强材料包括:丝胶基体和复合在所述丝胶基体中的天然纤维。生物基增强材料,通过天然的丝胶基体与天然纤维复合获得。本发明中的丝胶起到粘合天然纤维的作用,其粘合效果好并可增加复合材料的韧性,利用丝胶基体所获得的生物基增强材料以及生物基复合材料均具有良好的机械性能。且丝胶的生物降解性好无需再使用其他合成粘合剂从而减少了合成粘合剂的使用。丝胶来源广泛且价格低廉,例如在制备蚕丝纤维时需要将丝胶从丝素上分离出来,分离的丝胶通常被废弃,此外,从作为工业废弃品的破损蚕茧上也可提取丝胶。选用丝胶基体,绿色环保且经济效益好。
📄 2019104518760
📂 C08L1_02
👤 广东工业大学
📅 2019-05-28