本发明实施例涉及一种Ⅱ晶型纤维素纳米晶及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:对纤维素原料进行溶胀处理和破碎后,洗涤;将经过预处理的纤维素原料分散在含金属氧酸盐的碱溶液中进行反应,其中碱的浓度≥1.5M;对反应产物进行后处理,得到稳定分散的II晶型纤维素纳米晶悬浮液。该制备方法简单易行,以I晶型纤维素为原料,通过构建金属氧酸盐的碱性反应体系从而一步法氧化水解直接制备II晶型纤维素纳米晶;且该方法绿色环保,无需使用大量有机溶剂。
📄 2018103340499
📂 C08B15_02
👤 青岛科技大学
📅 2018-04-14
本发明提供了一种纤维素纳米晶体增强的高效自愈合水凝胶及其制备方法。该高效自愈合水凝胶包括带有二硫键的酰肼改性的水凝胶基体材料和与其形成交联网络结构的带有醛基的纤维素纳米晶体。其中,带有醛基的纤维素纳米晶体的长度为3~1000nm,直径为3~500nm,且长径比为(1~20):1。此种带有醛基的纤维素纳米晶体与带有二硫键的酰肼改性的水凝胶基体材料交联能够形成以带有醛基的纤维素纳米晶体为交联中心的三维交联网络结构,此种交联网络结构与含二硫键的席夫碱结构协同提高了水凝胶的强度、自愈合效率以及自愈合恢复率。
📄 2021103392828
📂 C08J3_075
👤 武汉纺织大学
📅 2021-03-30
本发明公开了一种纤维素纳米晶协同诱导光限幅薄膜的制备方法,具体包括如下过程:步骤1,合成MXene水分散溶液;步骤2,制备纤维素纳米晶;步骤3,根据步骤1和步骤2所得结果制备MXene纤维素纳米晶光限幅薄膜。本发明提供了制备MXene材料的方法,将MXene材料与具有非线性散射的纤维素纳米晶(CNC)复合制备成一种新型的固体膜材料。
📄 2021112653795
📂 C08J5_18
👤 上海华灏化学有限公司
📅 2021-10-28
本发明涉及基于纤维素纳米晶的耐久超疏水喷雾及其制备方法和应用,其制备方法包括:醛基化纤维素纳米晶的制备;之后将醛基化纤维素纳米晶分散在水中,加入Tris‑HCl调节pH为8‑10,随后加入盐酸多巴胺反应,制得PDA@CNC;在水/乙醇混合溶液中添加酸性缓冲剂调节pH至3.5‑5,随后加入DTMS,并在20‑40℃下搅拌,得到预水解液;在预水解液中加入PDA@CNC,并在40‑60℃下搅拌,沉淀物烘干得到DTMS/PDA@CNC;将DTMS/PDA@CNC添加至环氧树脂与固化剂的混合溶液中,混合均匀制得耐久超疏水喷雾。本发明的耐久超疏水喷雾的疏水性能佳,且耐久。
📄 2022115401729
📂 C09D163_02
👤 浙江理工大学
📅 2022-12-02
本发明涉及一种智能驱动材料领域。目的是提供一种基于纤维素纳米晶的湿度驱动可变色人工肌肉的制备方法,该制备方法应具有制备简单、绿色环保、良好生物相容性的特点,获得的人工肌肉具有形变能力强、变色范围广的特点。技术方案是一种基于纤维素纳米晶的湿度驱动可变色人工肌肉的制备方法,按照步骤进行:1、将纤维素纳米晶、水置于烧杯中混合,制备出纤维素纳米晶悬浮液;2、交联剂与纤维素纳米晶悬浮液混合,室温下搅拌,超声波处理,得到稳定均匀的纤维素纳米晶悬浮混合液;3、在真空下去除纤维素纳米晶悬浮混合液中的气泡;4、将去完气泡的分散体倒入模具中,在室温中干燥,最终得到纤维素纳米晶的湿度驱动可变色人工肌肉。
📄 2022112904552
📂 C08L1_02
👤 浙江理工大学
📅 2022-10-21
本发明属于水处理技术领域,具体公开了一种用于钙离子吸附的改性纤维素纳晶制备方法及应用,其中改性纤维素纳晶制备方法,包括(1)反应、(2)过滤、(3)透析、(4)干燥。通过在比表面积远大于纤维素微晶的纤维素纳晶表面引入羧酸盐制成改性纳米级纤维素材料,使其表面带上负电实体,可以与正电离子进行相互作用,对水中钙离子进行高效吸附以达到软化硬水的目的。本发明制备方法简单易行,原材料廉价易得,吸附效果好,对于钙离子的最大去除率达97.6%。
📄 2023104705138
📂 C08B15_00
👤 华侨大学
📅 2023-04-27
本发明属于纳米材料技术领域,涉及一种功能化改性的纤维素纳米晶及其制备方法与应用。本发明利用纤维素纳米晶、硫酸铁、L‑赖氨酸作为原料,在室温下搅拌反应,随后离心分离、洗涤、冷冻干燥,得到功能化改性的纤维素纳米晶。所制备得到的功能化改性的纤维素纳米晶具有优异的温敏变色性能、氨气响应变色性能和紫外线吸收性能,且制备工艺简单、环保、成本低廉、适于放大生产,在温敏材料、氨气的可视化监测、环境安全等领域具有广泛的应用前景。
📄 2023112152998
📂 C08L1_04
👤 桂林理工大学
📅 2023-09-20
本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种具有改善热稳定性与氨气响应功能的纤维素纳米晶杂化材料及其制备和应用。本发明提供了上述纤维素纳米晶杂化材料的制备方法,所制备得到的纤维素纳米晶杂化材料具有显著改善的热稳定性以及优异的氨气响应变色功能、抗菌功能和紫外吸收性能,且制备工艺简单、环保、成本低廉,且适于放大生产,在氨气的可视化检测、紫外阻隔材料与抗菌材料等领域具有广泛的应用前景。
📄 2023112153401
📂 C08L1_04
👤 桂林理工大学
📅 2023-09-20
本发明公开了一种光响应含氟两亲性嵌段共聚物改性纤维素纳米晶的方法,具体按照以下步骤实施:步骤1、制备亲水性丙烯酸酯聚合物;步骤2、制备含环氧基的亲水性丙烯酸酯共聚物;步骤3、制备含氟两亲性嵌段共聚物;步骤4、制备纯光响应含氟两亲性嵌段共聚物;步骤5、制备光响应含氟两亲性嵌段共聚物改性纤维素纳米晶。本发明克服了纤维素纳米晶亲水性强及易团聚的问题,且赋予了材料光响应的特性。
📄 2019109936429
📂 C08G81_02
👤 陕西科技大学
📅 2019-10-18
本发明公开了一种苎麻骨纤维素纳米晶自组装结构色薄膜的制备方法,首先将苎麻骨粉与水混合,进行蒸汽爆破处理,之后将预处理后的苎麻骨粉与氢氧化钠溶液混合进行蒸煮,得到苎麻骨粗纤维素,苎麻骨粗纤维素与双氧水混合,在水浴条件下进行氧化反应,得到苎麻骨纤维素,苎麻骨纤维素与硫酸溶液混合进行水解,得到含有苎麻骨纳米晶纤维素的反应液,对反应液进行离心和透析,得到纯化的纳米晶纤维素悬浮液,去除悬浮液中的溶剂后得到自组装纳米晶纤维素薄膜。本发明制备方法简单,且纤维素纳米晶尺寸可控,得到的纤维素纳米晶薄膜可用于生物医学及高分子材料领域。
📄 2016108610014
📂 C08J5_18
👤 嘉兴慧泉生物科技有限公司
📅 2016-09-28