本发明公开了一种含纳米纤丝纤维素复合涂层的高性能食品防油纸基材料的制备方法,其包括如下步骤:(1)Tempo氧化均质法制备的纳米纤丝纤维素悬浮液;(2)将海藻酸丙二醇酯加入水中,混合均匀,得到质量体积百分浓度为1‑2%的海藻酸丙二醇酯溶液;(3)将质量体积百分浓度为1‑3%的纳米纤维素悬浮液与质量百分比浓度为1‑2%的海藻酸丙二醇酯溶液按照纳米纤丝纤维素与海藻酸丙二醇酯的质量比为1:1‑3混合,搅拌均匀,超声波下分散10‑20min,去除气泡,得到分散性良好的涂料;(4)将涂料液均匀涂布在食品包装原纸的表面;(5)使涂布纸在室温下充分干燥,即得到食品抗油包装纸。本发明能同时提高纸张的防油性、力学性能和阻隔性能。
📄 2022103377339
📂 D21H27_10
👤 浙江工业大学
📅 2022-03-31
本发明公开了一种从木质纤维原料提取纳米纤维素和木质素的方法,本方法以富含纤维素、半纤维素和木质素的原始木质纤维为原料,采用一步酸解法直接提取纳米纤维素和木质素;具体步骤即采用草酸复配对甲苯磺酸酸解木质纤维原料,酸解结束后过滤分离滤渣和滤液,对滤渣进行透析,透析后离心分离即得纳米纤维素。滤液部分加水可析出大量高纯度高附加值的木质素。
📄 2019105367081
📂 D21C3_20
👤 盐城工学院
📅 2019-06-20
本发明提供了一种高效、快速制备纤维素纳米晶的方法。该方法首先利用碱溶液对纤维素原料进行预处理后再进行酸解,酸解过程中加入含金属离子的无机盐作为助催化剂辅助促进酸解反应。本发明所采用的方法反应条件温和,易于控制,反应所需原料简单易得,可广泛应用于各类纤维素原料制备纤维素纳米晶。
📄 2016102369626
📂 C08B15_02
👤 青岛科技大学
📅 2016-04-15
本发明公开了一种聚乙烯亚胺改性羧基化纳晶纤维素,由羧基化纳晶纤维素溶液、聚乙烯亚胺溶液、N‑羟基琥珀酰亚胺、1‑乙基‑(3‑二甲基氨基丙基)碳二亚胺盐酸、苯胺、稳定剂和去离子水等原料制得;本发明还公开了一种聚乙烯亚胺改性羧基化纳晶纤维素的制备方法。本发明中的聚乙烯亚胺改性羧基化纳晶纤维素在水溶液中具有优良的分散性能;聚乙烯亚胺改性羧基化纳晶纤维素具有良好的吸附性能,特别是对于废水中的重金属离子具有较好的吸附作用;聚乙烯亚胺改性羧基化纳晶纤维素的制备方法简单、易行、安全,而且改性效果好。
📄 2016102954136
📂 C08B15_06
👤 浙江海洋大学
📅 2016-05-06
本发明提供一种Ⅰ晶型生物质纳米纤维素及其超快速制备方法,以纤维素为原料,通过构建氧化剂的碱性反应体系,超快速制备Ⅰ晶型生物质纳米纤维,反应的温度为20-50℃,反应的时间为0.1-2.5h;所述氧化剂是过氧类、高锰酸盐类的至少一种。该方法简单易行,能以纤维素为原料,方法绿色环保,不需要使用大量有机溶剂。
📄 2020103459664
📂 C08B15_02
👤 青岛科技大学
📅 2020-04-27
本发明公开了一种D‑木糖醇诱导增强纳米纤维素手性液晶膜的制备方法,具体过程如下:将D‑木糖醇溶于纤维素纳米晶中,得到透明溶液,将混合透明溶液加入到烧杯中,室温搅拌后再进行超声处理,得混合溶液,将所得混合溶液倒入聚苯乙烯培养皿中,采用蒸发自组装的方式静置,即得。采用D‑木糖醇手性小分子调控CNC薄膜的螺距使所制作的液晶薄膜不仅随加入量的不同而呈现出不同的偏光,也使得CNC薄膜的韧性增强。
📄 2021101135133
📂 C08J5_18
👤 陕西科技大学
📅 2021-01-27
本发明提供一种纤维素纳米纤丝悬浮液及其制备方法,所述方法包括如下步骤:步骤1,将木质纤维在极性溶剂中润胀处理2‑4h,得到混合体系A;步骤2,在混合体系A中依次加入草酸、硫酸和高锰酸钾,氧化处理4‑6h,得到混合体系B;步骤3,将混合体系B洗涤后进行离心,分离上层液体得到纤维素纳米纤丝悬浮液。本发明尽可能的保留了纤维素完整的晶格结构,能有效解决纤维素纳米纤丝尺寸可调控的同时,还可以实现纤维素纳米纤丝在部分有机溶剂中的均匀分散问题,且整个过程可以实现连续化操作。
📄 2021103853665
📂 D21C9_00
👤 陕西科技大学
📅 2021-04-09
本发明一种羧基化的CNF及其制备方法,涉及生物高分子材料领域,所述方法包括如下步骤:在纸浆形成的水溶液中加入高锰酸盐和硫酸,高锰酸盐与硫酸的质量之比为(0.2~0.5):100,得到浆料;将浆料在50~70℃下进行反应,得到纤维素悬浮液;将纤维素悬浮液中的产物分离后用水配制成分散液,之后在12~18℃下进行均质,得到羧基化的CNF,收率可高达97.6%,不仅可以提高纤维素纳米纤丝的分散性,还能增强其力学性能,特别是表面带有丰富羧基,可广泛应用于生物医用材料、化妆品与食品等领域。
📄 2021105481417
📂 C08B15_04
👤 陕西科技大学
📅 2021-05-19
本发明公开了一种金属高分子改性纳米纤维素构筑雾度纳米纸的方法,具体包括如下过程:步骤1,制备双亲‑温敏性金属高分子;步骤2,根据步骤1所得产物制备金属高分子‑纳米纤维素高雾度纸;步骤3,将步骤2所得产物溶于溶剂中溶胀调节雾度值,即得。采用本发明改性后的纳米纸可通过成膜过程种温度调节和溶剂溶胀实现雾度性能调控。
📄 2021106940241
📂 D21H17_37
👤 西安道生化工科技有限公司
📅 2021-06-22
本发明公开了一种添加卟啉自组装材料的纳米纤维素液晶薄膜的制备方法,具体包括如下步骤:步骤1,制备羟基化卟啉金属化合物;步骤2,根据步骤1所得产物制备卟啉改性纳米纤维素液晶薄膜。本发明采用简单的工艺方法,将羟基化卟啉加入到纳米纤维素中,并通过自组装成膜的方式获得液晶薄膜,为进一步开发高性能平板显示器提供了新的思路,具有十分重要的研究意义和远大的前景。
📄 2022107913246
📂 C08L1_04
👤 陕西科技大学
📅 2022-07-07
本发明公开了一种双醛纤维素纳米纤丝的制备方法及应用。本发明以ZnCl2溶液作为反应介质,在温和条件下,用NaIO4选择性氧化CNF得到双醛纤维素纳米纤丝,其醛基含量为2.5~6 mmol/g,得率可以达到97%以上;通过将双醛纤维素纳米纤丝添加进入混合废纸浆料,经过抄片、压榨、烘干得到育果套袋纸。本发明制备方法独特,工艺较为简单,反应条件较为温和,速度快,ZnCl2溶液作为反应介质成本低廉,易于回收;双醛纤维素纳米纤丝应用于育果套袋纸,可提高纸页内部三维网络结构强度,能较大地提升育果套袋纸的干湿抗张指数,具有较大的实际应用潜力。
📄 2022113498503
📂 D21H27_10
👤 浙江理工大学
📅 2022-10-31
本发明涉及阻燃领域,尤其涉及一种纳米纤维素纤维‑海藻酸钠‑羟基磷灰石阻燃气凝胶的制备方法,本发明首先采用柠檬汁做酸解剂进行化学预处理,再结合高效低耗的球磨技术从果皮垃圾柚皮中提取了纳米纤维素纤维,成本低廉,绿色环保;再利用海藻酸钠中含有大量的羟基羧基,可与纤维素,羟基磷灰石形成大量氢键及羟基磷灰石表面的Ca2+与羧酸基团具有较好的亲和性,可与羧酸基团存在络合和库伦相互作用的特点将制备的纳米纤维素纤维与羟基磷灰石及海藻酸钠复合制备了高效阻燃且不会对人体和环境造成危害阻燃气凝胶。
📄 2021108059677
📂 C08J9_28
👤 浙江理工大学
📅 2021-07-16