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本发明提供了一种高耐热可再分散粉体纤维素纳米晶及其制备方法。该方法采用硫酸酸解纤维素,在所得的纤维素纳米晶悬浮液中加入离子液体,使离子液体与纤维素纳米晶形成离子键,将反应液干燥得到粉体纤维素纳米晶。本发明有效地提高了纤维素纳米晶的耐热性及在水中的再分散,能够有效解决酸性纤维素纳米晶作为纳米填料与基体进行加工时热降解的问题,简化生产流程,适合工业生产。
📄 2017101654548 📂 C08B15_00 👤 青岛科技大学 📅 2017-03-20
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本发明公开的一种疏水改性纤维素聚合物胶束的制备方法,包括以下具体步骤:步骤1,称取原材料;步骤2,制备纤维素溶液;步骤3,制备纤维素明胶聚合物;步骤4,制备疏水改性纤维素聚合物;步骤5:制备疏水改性纤维素聚合物胶束。将纤维素溶解于氢氧化钠尿素混合溶液中,与明胶、环氧氯丙烷偶联共聚,经透析、分散、静置、分离获得水溶性纤维素明胶聚合物;然后向纤维素明胶聚合物中加入溴代长链烷基,调节体系pH值,搅拌反应,用盐酸中和,降至室温,用无水乙醇沉淀并洗涤多次,真空干燥,即得疏水改性的纤维素聚合物;再经透析,疏水改性纤维素聚合物胶束。所制得其粒径为104~806nm,临界胶束浓度为0.135~0.628mg/mL。
📄 2018113315633 📂 C08B15_00 👤 陕西科技大学 📅 2018-11-09
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本发明公开了一种脉冲电场诱导的菊粉复合物及其制备方法。该菊粉复合物制备方法包括:将菊粉的水溶液与原花青素的水溶液均匀混合得到混合溶液,经脉冲电场处理、超滤透析、浓缩、冷冻干燥后,得到所述菊粉复合物。本发明提出了通过制备复合物来改善菊粉结构和功能的思路;利用脉冲电场耦合超滤透析技术,最终得到的菊粉复合物可作为一种天然无毒副作用的功能性食品配料,整个制备过程绿色低碳环保。本发明基于脉冲电场诱导合成的菊粉复合物中,在优选条件下总酚含量比普通热反应增加了25%以上,具有更好的抗氧化活性和结构稳定性。
📄 2020102799048 📂 C08B15_00 👤 武汉轻工大学 📅 2020-04-10
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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
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本发明公开了一种樟脑配合物调控纳米纤维素手性的制备方法,具体过程如下:樟脑稀土配合物改性纳米纤维素制备手性复合纳米纤维素。本发明采用的纳米纤维素以其天然可再生、绿色可持续等优点,通过樟脑稀土配合物调控纳米纤维素使其手性发生转移,从而打破纳米纤维素固有的手性结构,制备具有特殊手性的纳米纤维素。在3D屏幕显示、光电器件和生物医用等方面有很好的应用前景。
📄 2023105564052 📂 C08B15_00 👤 陕西科技大学 📅 2023-05-17
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发明 已授权

高耐热可再分散粉体纤维素纳米晶及其制备方法

2017101654548 · 青岛科技大学
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发明 已授权

一种疏水改性纤维素聚合物胶束的制备方法

2018113315633 · 陕西科技大学
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发明 已授权

一种脉冲电场诱导的菊粉复合物及其制备方法

2020102799048 · 武汉轻工大学
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发明 已授权
发明 已授权

樟脑配合物调控纳米纤维素手性的制备方法

2023105564052 · 陕西科技大学
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