本发明公开了一种纤维素基高吸水材料的制备方法,具体包括如下步骤:步骤1,采用复合纤维素酶+NaOH/尿素低温溶液体系对竹浆纤维素进行预处理;步骤2,根据步骤1处理后的竹浆纤维素接枝丙烯酸制备高吸水树脂。本发明以漂白竹浆为纤维原料,对漂白竹浆进行纤维素功能化改性,使制得的吸水材料具有优良的吸水性能及保水性能。
📄 2020100890795
📂 C08F251_02
👤 西安道生化工科技有限公司
📅 2020-02-12
本发明属于环境功能材料制备技术领域,公开了一种中空多孔高活性硼亲和印迹聚合物吸附剂及其制备方法和应用。利用乳液模板法,RAFT印迹聚合技术一步构建中空多孔高活性硼亲和分子印迹聚合物并用于柚苷的选择性分离。制备的中空多孔高活性硼亲和分子印迹聚合物具有较高的比表面积与丰富的硼酸位点,可以高效分离富集柚苷并具有酸碱控制释放性能。
📄 2022110568307
📂 C08F251_02
👤 江苏大学
📅 2022-08-31
本发明属于氟热塑性弹性体制备技术领域,具体涉及一种将生物质转化为含氟热塑性弹性体的制备方法。本发明先将纤维素通过多元低共熔溶剂处理制备得高分散性微纳纤维素,并经超声和离心处理将其制成高分散纤维素,再经表面改性制备得到纤维素骨架,然后将所得纤维素骨架与有机氟单体、动态交联单体在引发剂作用下发生聚合,进而制得氟单体修饰的动态单桥连氟聚合物,或者将所得纤维素骨架与有机氟单体、动态交联单体、非动态交联单体在引发剂作用下发生聚合,进而制得氟单体修饰的动态与非动态双桥连的氟聚合物。与常用氟化聚合物相比,采用本发明方法制得的氟聚合物热塑性弹性体力学性能可调,具有高度可修饰性,易于热加工,可回收重复使用。
📄 2024111781408
📂 C08F251_02
👤 广东工业大学
📅 2024-08-27
本发明涉及高分子材料技术领域,具体提供了一种生物质基EC‑g‑PSSA接枝共聚物及其制备方法和应用,其中,生物质基EC‑g‑PSSA接枝共聚物具有如下结构:其中,m为2‑800,n为2‑900,R为CH2CH3或H。本发明相继通过酰化反应、ATRP反应和磺化反应的方法合成了生物质基EC‑g‑PSSA接枝共聚物,并通过滴加成膜的方式得到一定厚度的接枝共聚物多级有序蜂窝状微孔图案薄膜。该膜在燃料电池隔膜、微滤分离、高效催化材料制备、微电子等领域具有潜在的应用价值。
📄 202111348816X
📂 C08F251_02
👤 湖北工程学院
📅 2021-11-15
本发明公开了利用光响应性纳米纤维素制备含氟聚丙烯酸酯乳液的方法,以光响应性纳米纤维素为Pickering稳定剂,以含氟丙烯酸酯单体、丙烯酸酯类单体为油相,通过Pickering乳液聚合技术制备含氟聚丙烯酸酯乳液。本发明利用光响应性纳米纤维素制备含氟聚丙烯酸酯乳液的方法,解决了现有技术中存在的表面活性剂降低产品性能、污染环境的问题。
📄 202110471716X
📂 C08F251_02
👤 陕西普尔康化工科技有限公司
📅 2021-04-29
本发明提供了一种羧甲基纤维素钠-双乙烯酮接枝共聚物的制备方法及应用,其包括,羧甲基纤维素溶解:将羧甲基纤维素溶解于水中;冷凝回流:在惰性气体保护下,进行冷凝回流;加入引发剂:加入引发剂过硫酸钾、亚硫酸氢钠;接枝单体:加入单体双乙烯酮,进行反应。本发明制备改性的羧甲基纤维素钠,其接入的乙酰乙酸基团由于中间的亚甲基受两个羰基的吸电子影响,具有很高的活性,使得本发明可作为多种助剂。本发明制备的羧甲基纤维素钠-双乙烯酮接枝共聚物能够作为造纸增强剂、施胶剂及涂布胶黏剂。
📄 2018105703586
📂 C08F251_02
👤 江南大学
📅 2018-06-05
本发明公开了一种高效阳离子型聚合物的制备方法,具体包括以下步骤:步骤1、带有长支链结构的阳离子聚合物的合成:步骤1.1、将引发剂、溶剂、前驱体和单体依次加入烧瓶中,通氮气20‑40min后,置于水浴锅中反应;步骤1.2、待反应完全后用乙醇沉淀,在50‑70℃条件下干燥后得到带有长支链结构的阳离子聚合物;步骤2、高效阳离子型聚合物的合成:步骤2.1、将得到的带有长支链结构的阳离子聚合物分散至四氢呋喃溶液中,在25‑35℃下反应4‑6h;步骤2.2、将所得产物用乙醇沉淀多次后离心洗涤,得到的固体产物在50‑70℃条件下干燥,即为高效阳离子型聚合物;本发明还公开了该聚合物的应用,该聚合物能提高固定化生物酶的耐冲击性能,连续催化性能以及操作稳定性。
📄 2019104703850
📂 C08F251_02
👤 西安理工大学
📅 2019-05-31