本发明公开了一种再生纤维素微球的制备方法,该再生纤维素微球的制备方法包括如下步骤:纤维素溶液的制备、再生纤维素微球的制备,在低温下将不同聚合度的纤维素溶解在质量比为7:12:81的氢氧化钠/尿素/水体系中得到透明的纤维素溶液,利用溶胶‑凝胶转相法制备出再生纤维素微球。本发明对再生纤维素微球的工艺进行了优化,结果表明,低聚合度的纤维素在氢氧化钠/尿素/水体系溶解度更高,同时确定了制备再生纤维素微球的最佳工艺条件,在此种条件下制备的再生纤维素微球尺寸分布均匀,表面呈多孔结构。
📄 202110309071X
📂 C08J3_14
👤 江苏海洋大学
📅 2021-03-23
本发明涉及一种纤维素基阻燃隔热材料,特别涉及一种环保纤维素基阻燃隔热材料及其制备方法,属于新材料技术领域。一种环保纤维素基阻燃隔热材料,该环保纤维素基阻燃隔热材料以纤维素、层状双金属氢氧化物为原料,在碱性条件、-20℃到-30℃的低温下采用直接共混法使纤维素溶解,然后室温下充分搅拌形成层状双金属氢氧化物均匀分散且无团聚的纤维素溶液,所得溶液经交联剂交联,并通过冷冻干燥得到具有矿化多孔结构的环保纤维素基阻燃隔热材料。该材料有着良好的保温、隔热性能,不易受热收缩;层状双金属氢氧化物均匀分布于该材料多孔结构内,有效提升材料的阻燃性、降低材料热释放速率和烟释放量;加工工艺流程短,无污染。
📄 2018103885429
📂 C08L1_02
👤 浙江理工大学
📅 2018-04-26
本发明涉及一种纤维素球的制备方法,特别涉及一种羧基化多级孔纤维素吸附球的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明将纤维素基原料溶解在尿素及氢氧化钠混合溶液中制备纤维素溶液,滴入到H2SO4/Na2SO4的凝固浴里,制备出纤维素球。然后将纤维素球加入到柠檬酸/柠檬酸三钠的混合溶液中加温反应,制备不同的纤维素多孔微球。该方法制得的纤维素吸附球对阳离子污染物均具有良好的吸附作用,实现对染料废水和重金属离子净化处理。
📄 2018108064565
📂 B01J20_30
👤 浙江理工大学
📅 2018-07-20
本发明一种疏水性酰胺化纤维素薄膜及其制备方法,所述方法包括如下步骤:步骤1,按(0.9~1.1):(2.5~2.9)的质量比,将双醛化纤维素和聚乙烯亚胺分散在无水乙醇中,之后双醛化纤维素和聚乙烯亚胺进行反应,分离产物后依次洗涤、干燥,得到氨基化纤维素;步骤2,先将氨基化纤维素溶解在乙酸溶液中,再加入油酸,在78~82℃下反应,得到悬浮液,将悬浮液中的产物依次分离、成型,得到疏水性酰胺化纤维素薄膜。本发明制备方法绿色环保、获得产物可降解,且相对于原纤维素,酰胺化纤维素具备优异的疏水性能。
📄 2022110558733
📂 C08J5_18
👤 陕西科技大学
📅 2022-08-31
本发明公开了一种具有各向异性结构的日间被动辐射制冷疏水纤维素材料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:(1)将纤维素原料溶解于溶解液中,得到纤维素溶液;(2)将纤维素溶液进行自组装,使纤维素分子链能够沿电场方向有序排列,从而获得各向异性结构。然后清洗并干燥;(3)将疏水整理剂涂覆在具有各向异性结构的纤维素材料的表面,干燥后即得所述的具有各向异性结构的日间被动辐射制冷疏水纤维素材料。本发明的日间被动辐射制冷疏水纤维素材料具备优异的可见‑近红外高反射率、以及大气窗口(8~13μm)中红外强辐射的光谱选择特性,进而可以实现在太阳光照下高效的辐射制冷。
📄 2021102958424
📂 C08J7_04
👤 浙江理工大学
📅 2021-03-19
本实用新型涉及生物纤维素材料加工技术领域,解决了材料板在造孔时需要一次次移动固定后再进行造孔的技术问题,尤其涉及一种生物纤维素材料造孔装置,包括底座,底座上安装上固定有工作台,工作台滑动安装有固定机构,底座上安装有推料机构,底座上固定有支架,支架上安装有造孔机构,固定机构包括滑动连接在工作台上的推板,且推板上固定有两个L型的卡块,卡块上放置有材料板,且卡块上均设有限位机构,推料机构包括固定在底座上的三角架一和三角架二,三角架一上转动连接有转动杆,转动杆上固定有曲柄,曲柄上转动连接有连杆。本实用新型在造孔过程中能够自动的对材料板进行间歇位移,实现不间断的进行造孔,提高工作效率。
📄 2023217894218
📂 B26F1_16
👤 海南华澜成生物新材料科技有限公司
📅 2023-07-10
已申报项目
本发明公开了一种柔韧耐水性纤维素液晶膜及其制备方法,属于材料技术领域。本发明柔韧耐水性纤维素液晶膜以纳米纤维素为基体,聚乙二醇二丙烯酸酯和聚氧化乙烯为填充物,加入光引发剂,自组装所得。本发明柔韧耐水性纤维素液晶复合膜,柔韧较好,能够任意弯曲,断裂伸长率得到了大量的提高;同时复合膜的耐水性较强,难以吸水发生溶解。而在保证了在提高上述性能外,复合膜还有着明显的胆甾型结构,有着强烈的结构色。此外同时CNC基体作为天然高分子具有优异的其可再生性、且对环境无污染,符合可持续发展、绿色化学的理念。
📄 2022114408580
📂 C08L1_02
👤 江南大学
📅 2022-11-17
本发明涉及一种纤维素基手性液晶薄膜的制备方法,属于传感材料领域。本发明通过将丙三醇Gly和聚乙烯醇PVA加入到纳米晶纤维素悬浮液CNC中进行共混,得到韧性增强的CNC复合膜,所得的复合膜对水有刺激响应,此外整个体系中不含对人体有害的物质,因此属于绿色环保体系,符合绿色环保的发展理念。
📄 2021105346580
📂 C08J5_18
👤 江南大学
📅 2021-05-17
本发明公开了一种纳米晶掺杂的高雾度纤维素薄膜的制备方法,具体包括如下步骤:步骤1,合成二醛小分子;步骤2,根据步骤1所得产物制备雾度膜。本发明制得的纤维素膜具有低毒性、高雾度,对眩光有一定得柔化作用,降低强光对人眼的伤害,从而让观赏者获得更佳的视觉体验。
📄 2019100918995
📂 C08L1_04
👤 陕西科技大学
📅 2019-01-30
本发明属于高分子功能材料领域,具体涉及一种油水分离用超疏水纤维素纸的制备方法。具体而言,将纤维素纸置于反应容器中,向其中加入甲苯和双键型硅烷偶联剂,经过油浴加热,得到表面双键改性纤维素纸;将含氟丙烯酸酯单体、光催化剂和RAFT试剂加入到安瓿瓶中,进行PET‑RAFT聚合,得RAFT试剂封端的含氟聚合物;将双键改性的纤维素纸、光引发剂和脂肪族胺催化剂在合适的溶剂中混合均匀,在白色LED灯辐照click反应后,洗涤干燥即可得到油水分离用超疏水纤维素纸。本发明制备的纤维素纸具有稳定的超疏水性能,可实现高效的油水分离,制备方法绿色环保、操作简便,应用前景广阔。
📄 2021105204429
📂 D21H27_08
👤 淮阴工学院
📅 2021-05-13
一种纤维素基复合抗菌材料的制备方法,包括以下步骤:1),浆料准备:采用针叶木浆板,水中浸泡数小时,使用疏解机疏解,过滤挤压,平衡水分备用;2),双醛纤维素(DAC)的制备:取步骤1)中的浆料,用高碘酸钠作为氧化剂,得双醛纤维素DAC;3),取步骤2)制备的DAC,加入乙醇胺,schiff base反应,得到金属配体,可以与大多数金属离子形成配合物;4),取步骤3)中制备的配体,加入硝酸银溶液,水浴加热,反应完成后洗涤,过滤,干燥,制备出纤维素基希夫碱-Ag配合物,具有良好的抗菌性能,对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抗菌率均达到99%以上,广泛应用于医疗器械、医用敷料、产品包装、纺织品领域。
📄 2018103376255
📂 C08B15_02
👤 陕西科技大学
📅 2018-04-16