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本发明公开了一种柠檬酸改性羧基化纳晶纤维素,其由羧基化纳晶纤维素溶液、柠檬酸、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、热稳定剂、抗氧化剂和去离子水等原料制得;本发明还公开了一种柠檬酸改性羧基化纳晶纤维素的制备方法。本发明中的柠檬酸改性羧基化纳晶纤维素在水溶液中具有优良的分散性能;柠檬酸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;柠檬酸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。
📄 2016102954121 📂 C08B3_14 👤 浙江海洋大学 📅 2016-05-06
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本发明涉及一种羧基化纳晶纤维素磁性粒子吸附溶液中重金属的方法,所述方法为将微晶纤维素制备纳晶纤维素,然后通过接枝改性制备纳晶纤维素磁性粒子最后将纳晶纤维素磁性粒子包裹在微胶囊内得到纳晶纤维素磁性粒子吸附剂,使用该吸附剂吸附溶液中的重金属离子。本发明利用微晶纤维素制备纳晶纤维素,再通过接枝改性制备纳晶纤维素磁性粒子,最后将纳晶纤维素磁性粒子包裹在微胶囊内得到纳晶纤维素磁性粒子吸附剂,具有原料广泛、成本低的特点,制得的吸附剂绿色环保,无污染,可用来吸附污水中铅、铬、铜等多种重金属,吸附容量大、效果好,并且具有再生能力。
📄 2016103036540 📂 B01J20_26 👤 浙江海洋大学 📅 2016-05-09
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本发明涉及一种纳晶纤维素磁性粒子吸附溶液中铅离子的方法,所述制备方法为将微晶纤维素制备纳晶纤维素,然后通过接枝改性制备纳晶纤维素磁性粒子最后将纳晶纤维素磁性粒子包裹在微胶囊内得到纳晶纤维素磁性粒子吸附剂,使用该吸附剂吸附溶液中的铅离子。本发明具有原料广泛、成本低的特点,制得的吸附剂绿色环保,无污染,可用来吸附污水中铅多种重金属,吸附容量大、效果好,并且具有再生能力。
📄 2016103040461 📂 B01J20_26 👤 浙江海洋大学 📅 2016-05-09
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本发明提供了一种纳米纤维素基仿生异质膜材料的制备方法。其特征在于:以农林废弃物生物质为原料,利用酸水解预处理联合高压均质过程制备含有木质素的纳米纤维素,将木质素作为粘合剂,采用简单的层层抽滤方式制备了氧化石墨烯层和纳米纤维素层紧密结合的异质膜。然后,在温和条件下将异质膜浸没在一种溶液中进行还原处理,使其中的氧化石墨烯层变为还原氧化石墨烯层,经过干燥处理后,得到具有高柔性、可导电、耐水性强、机械强度高的异质膜。由于两层材料的吸水速率和电光热效应的不一致,该仿生异质膜材料兼具湿度、近红外辐射和电刺激等响应性。可用于制造湿度传感器、仿生人工手臂和仿生驱动马达等器件。
📄 2020104669570 📂 C08J7_06 👤 青岛科技大学 📅 2020-05-28
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超疏水疏油透明纳米纤维素纸的制备方法,它涉及一种超疏水疏油且透明的纳米纤维素纸的制备方法。本发明是为了解决现有方法制备的疏水纳米纸不透明、疏水疏油性差的技术问题。本方法如下:一、纳米纤维素水液的制备;二、疏水物质的制备;三、纳米纤维素水液抽滤成膜;四、制备超疏水疏油透明纳米纤维素纸。本发明制备的超疏水疏油透明纳米纤维素纸的疏水接触角可以高达150°以上、滚动角小于10°,疏油接触角可以高达120°以上;可见光透过率高达80%;拉伸应力可达100MPa以上,最大热解温度可达350℃以上。本发明属于纳米纤维素纸的制备领域。
📄 2016101149243 📂 D21H13_04 👤 山东农业大学 📅 2016-03-01
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本发明公开了一种以综纤维素制备高强度、高雾度和透明度纳米纸的方法,具体包括如下步骤:步骤1,制备综纤维素;步骤2,根据步骤1所得的综纤维素制备含有半纤维素的木浆;步骤3,根据步骤2所得的木浆制备纳米纤维素;步骤4,根据步骤3所得的纳米纤维素制备纳米纤维素纸。该方法制得的纳米纤维素纸为柔性光电子器件和聚合物复合材料提供一种理想的材料。
📄 2019104028352 📂 D21H11_02 👤 陕西科技大学 📅 2019-05-15
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本发明公开了一种圆偏振荧光发射的纤维素纳米纸的制备方法,具体包括如下步骤:步骤1,合成4‑(4‑乙烯基苄基)苯乙酮VBAP;步骤2,根据步骤1制备的4‑(4‑乙烯基苄基)苯乙酮合成1‑(4‑(4‑乙烯基苄基)苯基)‑三氟丁烷‑1,3‑二酮VBTF;步骤3,根据步骤2制备的产物合成水溶性聚合物PVD;步骤4,根据步骤3所得产物合成水溶性镧系聚合物PVD‑Eu;步骤5,根据步骤4所得产物制备圆偏振荧光发射的纤维素纳米纸。本发明采用EISA方法将水溶性镧系聚合物与纤维素纳米晶体共组装,制备出具有增韧和光学可调的CPL纳米材料。
📄 2020101527690 📂 C08F220_58 👤 福建奇豆网络科技有限公司 📅 2020-03-06
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一种光捕获能力增强的雾度纳米纤维素纸的制备方法,以棉浆板为原料,利用TEMPO氧化和高压均质方法制备纳米纤维素悬浮液;用三(2‑苯并咪唑甲基)胺NTB与六水合三氯化铕EuCl3·6H2O制备稀土配合物Eu(NTB)Cl3;将稀土配合物溶解于少量乙醇中得到稀土配合物乙醇溶液;将纳米纤维素悬浮液经超声处理后,与稀土配合物乙醇溶液以质量比为(10~30):1混合进行回流;得到混合液冷却并真空抽滤,得到光捕获能力增强的雾度纳米纤维素纸;利用稀土配合物对紫外光线较强的吸收,且稀土配合物与纳米纤维素以配位键结合材料内部出现空腔,入射光线在经过纳米纤维素纸后发生折射和吸收,光路得到了延长,使得纳米纤维素纸具有一定的光雾度,而且稀土配合物高效吸收紫外线后发射柔性荧光。
📄 201910064436X 📂 D21H27_00 👤 陕西科技大学 📅 2019-01-23
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一种柠檬酸改性羧基化纳晶纤维素的制备方法

2016102954121 · 浙江海洋大学
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一种纳晶纤维素磁性粒子吸附溶液中铅离子的方法

2016103040461 · 浙江海洋大学
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一种纳米纤维素基仿生异质膜材料的制备方法

2020104669570 · 青岛科技大学
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超疏水疏油透明纳米纤维素纸的制备方法

2016101149243 · 山东农业大学
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一种圆偏振荧光发射的纤维素纳米纸的制备方法

2020101527690 · 福建奇豆网络科技有限公司
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