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
本发明公开了一种高剪切机械预处理后酸水解制备微晶纤维素的方法,包括以下步骤:首先将木材溶解浆或精制棉高剪切机械打浆、过滤,得到预处理后浆料;然后将预处理后浆料与酸液混合,进行酸水解反应,得到酸水解反应产物;最后对酸水解反应产物过滤,得到水解纤维素;并将水解纤维素洗涤至中性、喷雾干燥得到微晶纤维素;本发明通过对木材溶解浆或精制棉进行高剪切机械打浆预处理,在预处理过程中高剪切机械作用力切断纤维,使纤维内部孔隙率与比表面积增大,提高了酸液对纤维素的可及度,增加了酸液渗透进入纤维素内部的速度,增大了酸液对纤维素无定形区的酸水解速率,减少化学品用量或缩短反应时间,实现了对微晶纤维素产品粒径的调控。
📄 2019101384675
📂 C08B15_02
👤 陕西科技大学
📅 2019-02-25
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
本发明涉及高分子材料新材料技术领域,公开了一种基于糠醛渣的球形纳米晶纤维素及其制备方法,包括以下步骤:将糠醛渣粉末与甲酸搅拌混合,经过分离、洗涤、干燥后得糠醛渣粗纤维素;将糠醛渣粗纤维素使用漂白液进行漂白,然后经过分离、洗涤、干燥得到糠醛渣精制纤维素;将糠醛渣精制纤维素经硫酸‑乳酸混合酸溶液催化水解洗涤后得到纳米晶纤维素悬浊液,将纳米晶纤维素悬浊液离心分离、冷冻干燥得到球形纳米晶纤维素粉末。本发明制备过程环保、温和有效;由于硫酸盐基团和丙酰基的共存,得到的球形纳米晶纤维素具有Ⅰ型纤维素的晶体结构,结晶度高,热稳定性良好。
📄 2022105981376
📂 C08B15_02
👤 河南工业大学
📅 2022-05-30
本发明公开了一种从餐厨垃圾中回收纤维素的方法,包括以下步骤:S1、餐厨垃圾前处理;S2、餐厨垃圾中果胶和脂肪的去除;S3、餐厨垃圾中半纤维素的去除;S4、餐厨垃圾中木质素的去除;S5、漂白与干燥;S6、纳米纤维素的合成。可解决目前餐厨垃圾处理的难题、减轻环境污染,并可实现餐厨垃圾的资源化利用;本方法涉及的去除杂质的索氏抽提、碱洗、硫酸水解等技术可靠、操作简单易行、不会带入其他杂质;餐厨垃圾中回收的纤维素可根据用户需要,进行步骤调整,实现微晶纤维素和纳米纤维素的回收;回收完成后,得到的纤维素可作为原材料,具有可观的经济效益,从而为餐厨垃圾的二次利用及经济效益,提供了有效的实行方案。
📄 2021114688290
📂 C08B15_02
👤 安徽师范大学
📅 2021-12-03
本发明公开了一种可干燥‑再分散的纤维素纳米晶的制备方法,首先将25‑30%质量浓度纤维素原料分散风干平衡水分后,分散于在含镍盐的低共熔溶剂中配置成0.1‑10%的纤维素悬浮液,加热至80‑120℃使其充分反应,将反应后的混合物固液分离、并用清水洗涤至中性、干燥,获得可再分散的纤维素纳米晶。本发明的制备方法无需化学改性或水溶性化合物加入,减少了可再分散CNCs的制备成本,简化了可再分散CNCs的制备工艺,拓宽了可再分散CNCs的应用。
📄 2022103859242
📂 C08B15_02
👤 陕西科技大学
📅 2022-04-13
本发明公开了一种改性微晶纤维素的制备方法,包括:步骤一、将微晶纤维素预处理;步骤二、将、氢氧化铝、异麦芽酮糖醇分散于过量乙醇中预处理,将预处理的微晶纤维素与预处理的改性剂混合;步骤三、将表面处理剂以喷雾的形式喷施于改性的混合物粉体进行表面处理;步骤四、将表面处理的微晶纤维素进行低压粉碎滚圆,分级,即改性微晶纤维素。本发明对微晶纤维素颗粒进行适当的调整和表面处理后颗粒整齐,堆密度保持不变,流动性好,极易和药品混合,满足药品压片的要求。
📄 2019111066819
📂 C08B15_02
👤 王卫
📅 2019-11-13
本发明公开了一种纳米微晶纤维素的制备方法。本发明是以天然或改性的纤维素或纤维为原料、以水/离子液体为反应介质、基于负载贵金属催化剂/负载非贵金属催化剂催化效应,通过调控催化过程参数实现纤维素可控水解反应,紧接着采用高强度超声处理强化水解过程;随后终止反应,对悬浮液体系进行离心分离,得到纳米微晶纤维素胶体;最后依据实际需求经冷冻干燥得到纳米微晶纤维素粉末。制得的纳米微晶纤维素呈棒状或针状,长度约200‑500nm,直径约20‑80nm,水相分散均匀稳定,平均粒径约300‑500nm。本发明大大降低了用水量与化学品用量,缩短了生产周期,后处理简单,降低了制备成本,并有利于环境保护。
📄 2016101780207
📂 C08B15_02
👤 浙江理工大学
📅 2016-03-28
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
本发明公开了一种香蕉纤维素纳米纤维接枝聚己内酯复合材料的制备方法,包括以下步骤:将香蕉茎经过切片、晾晒、酸化、三次碱液煮沸制得香蕉纤维素,香蕉纤维素经处理得香蕉纤维素微晶,香蕉纤维素微晶经活化的阳离子交换树脂分离纯化得香蕉纤维素纳米,香蕉纤维素纳米纤维与ε-己内酯反应制得香蕉纤维素纳米纤维接枝聚己内酯复合材料。本发明以香蕉茎为原料,利用废弃的资源将其“变废为宝”,适应了人们渴望绿色生活的愿景,并提供了一种可再生、天然、绿色的替代资源,具有良好的经济效益与广阔的市场前景。
📄 201710791484X
📂 C08B15_02
👤 广西师范学院
📅 2017-09-05