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26 件在售专利
一种压敏的纤维素/MWCNTs/TPU复合发泡材料的制备方法,包括以下步骤:(1)纤维素/MWCNTs导电气凝胶的制备;(2)将TPU通过溶液法浇筑到步骤(1)得到的气凝胶中,制备纤维素/MWCNTs/TPU复合材料;(3)将步骤(2)得到的复合材料采用超临界二氧化碳发泡法得到纤维素/MWCNTs/TPU复合发泡材料。本发明提供一种可用于压敏传感器的纤维素/MWCNTs/TPU复合发泡材料的制备方法。
📄 2018108833859 📂 C08L1_02 👤 浙江工业大学 📅 2018-08-06
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本发明涉及保温箱技术领域,具体涉及一种生鲜果蔬快递保温箱用中间层保温材料及保温箱。所述中间层保温材料为以可降解高分子材料和植物纳米纤维素为骨架物质、以硼砂和N,N‑亚甲基双丙烯酰胺为交联剂、以甲基三甲氧基硅烷为疏水改性剂制得的植物纳米纤维素混杂气凝胶。本发明提供的绿色可降解竹基纳米纤维素混杂气凝胶高分子材料用于生鲜果蔬快递保温可以延长箱内的保冷时间,同时较好的保持生鲜果蔬的生理品质。此外,本发明的中间层保温材料均是环境友好可降解的,极大地降低了使用不可降解发泡聚苯乙烯保温材料带给环境的压力。
📄 2022110805637 📂 C08L1_02 👤 西南大学 📅 2022-09-05
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本发明涉及一种纤维素纳米晶/石墨烯复合彩色膜及其快速制备方法,该方法采用真空抽滤的方法,在流动场的存在下制备出了纤维素纳米晶/石墨烯的彩色复合膜,这种复合膜具有胆甾型液晶相结构,且其颜色可通过控制制备过程中的超声时间进行调控。本发明制备的彩色膜能够吸水,并且其颜色随着湿度的变化改变。本发明在光电领域及防伪标签、防伪纸以及高级变色防伪油墨的制备具有应用价值。
📄 2014101586551 📂 C08L1_02 👤 青岛科技大学 📅 2014-04-19
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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
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本发明公开了一种三明治结构增强增韧电磁屏蔽复合薄膜的制备方法,具体为:利用刻蚀剥离法,制备少层MXene,将废瓦楞纸进行酸化处理得到纳米纤维素纤维,然后采用交替抽滤方法,通过添加水性聚氨酯溶液,制备出具有一定梯度和“三明治结构”的柔性薄膜。本发明在保持MXene材料电磁屏蔽性能的基础上,显著提高了复合薄膜的力学性能,解决了MXene材料脆性大、环境耐受性差、难以承受一定程度加工变形的问题。同时本发明制备的复合薄膜工艺简单,成本低,可重复性高。不易受温度、湿度等环境因素影响,可长期保存。
📄 2020111898220 📂 C08L1_02 👤 西安理工大学 📅 2020-10-30
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本发明公开了一种双交联阻燃型复合气凝胶的制备方法,包括以下步骤:1)壳聚糖的氨基质子化处理:将壳聚糖置于酸性溶液中,得到分子链上氨基质子化的壳聚糖溶液;2)复合气凝胶的制备:将纳米蒙脱土分散到纳米纤维素和壳聚糖混合悬浮液中,加入交联剂后搅拌,得到混合液,混合液倒入模具经冷冻后,经交联反应得到复合气凝胶;3)双交联步骤:将上述得到的复合凝胶浸渍在聚磷酸盐液和过渡金属氯化物溶液的混合溶液中处理,经冷冻干燥得到双交联阻燃型复合气凝胶。本发明得到的复合气凝胶材料,具有优异的阻燃性能、力学性能、抑烟性能;本发明的方法原料来源廉价,生产成本低,适用于广泛应用。
📄 2021103018295 📂 C08L1_02 👤 陕西科技大学 📅 2021-03-22
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本发明公开了一种基于纤维素光子晶体禁带调制的稀土荧光膜制备方法,具体包括如下步骤:步骤1,通过Gd3+掺杂制备纳米棒,利用D‑酒石酸改性获得手性纳米棒;步骤2,将步骤1得到的手性纳米棒与CNCs共组装,并在混合液中加入小分子EG和大分子PVA,最后加入交联剂戊二醛,搅拌均匀;步骤3,将步骤2所得的混合溶液放入超声仪器中进行超声,然后将超声完成的混合液倒入聚苯乙烯培养皿中采用蒸发自组装方式成膜;步骤4,成膜之后,将膜取出,利用盐酸进行蒸汽交联。本发明将手性纳米棒与CNC共组装成具有手性向列相的光子薄膜。
📄 2022103906510 📂 C08L1_02 👤 陕西科技大学 📅 2022-04-14
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本发明公开了一种具有自修复功能的硫辛酸超分子薄膜及其制备方法,利用乙醇溶解硫辛酸,断裂硫辛酸自身结构中的二硫键,以纳米纤维素作为稳定剂和诱导剂,使硫辛酸室温下受纳米纤维素的诱导发生开环聚合而不发生解聚,同时形成的聚合物能够稳定存在,再通过Al3+与硫辛酸羧基之间形成配位键,阻止其闭环解聚,制得硫辛酸超分子薄膜。Al3+与羧基形成的配位作用及纳米纤维素与羧基之间的氢键作用可提高硫辛酸超分子薄膜的力学性能同时赋予其自修复能力。本发明方法工艺简单,操作容易,原料来源丰富,成本低廉且无毒,安全性高,常温下可进行,所制备的硫辛酸超分子薄膜稳定性好,力学强度高,自修复性能好。
📄 2022106511382 📂 C08L1_02 👤 闽江学院 📅 2022-06-10
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一种低成本可降解地膜的制备方法,是要解决现有秸秆地膜对作物本身有毒害作用,降解时间较长的问题。方法:一、将秸秆依次进行干燥、粉碎、过筛,得预处理秸秆粉;二、将预处理秸秆粉与氢氧化钠溶液混合,加热回流,冷却置于暗处,产生沉淀;三、调节上清液pH,出现沉淀;四、继续调节上清液pH,出现沉淀;五、将沉淀收集,加入大豆蛋白、淀粉和蒸馏水,梯度升温搅拌,得混合原浆;六、将混合原浆倒在玻璃板上流延成膜,即得大豆蛋白‑秸秆复合地膜。本发明采用的均是纯植物成分,制备的地膜对作物无害,便于地膜后期的降解。而且地膜降解后可提高土壤的肥力。本发明应用于天然高分子型降解材料领域。
📄 2020115380278 📂 C08L1_02 👤 哈尔滨学院 📅 2020-12-23
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本发明涉及一种弹性纤维素气凝胶及其制备方法和应用,包括如下步骤:(1)将纳米纤维素悬浮液进行液氮冷冻,然后进行冷冻干燥得到亚微米纤维素纤维;(2)将亚微米纤维素纤维分散于水中进行二次冷冻,然后进行冷冻干燥即制得弹性纤维素气凝胶;通过化学气相沉积法采用硅烷类化合物对弹性纤维素气凝胶进行表面修饰,得到超疏水弹性纤维素气凝胶,将超疏水弹性纤维素气凝胶应用于油水分离领域。本发明方法得到的弹性纤维素气凝胶在常温及寒冷环境下均具有较好的回弹性和形状恢复性,还具有较低的热传导系数,经过表面修饰后得到的超疏水弹性纤维素气凝胶在油水分离中表现出了超强的分离性能,对氯仿的吸附量可达约自身质量的489倍。
📄 2021109945389 📂 C08L1_02 👤 江苏理工学院 📅 2021-08-27
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本发明涉及一种智能驱动材料领域。目的是提供一种基于纤维素纳米晶的湿度驱动可变色人工肌肉的制备方法,该制备方法应具有制备简单、绿色环保、良好生物相容性的特点,获得的人工肌肉具有形变能力强、变色范围广的特点。技术方案是一种基于纤维素纳米晶的湿度驱动可变色人工肌肉的制备方法,按照步骤进行:1、将纤维素纳米晶、水置于烧杯中混合,制备出纤维素纳米晶悬浮液;2、交联剂与纤维素纳米晶悬浮液混合,室温下搅拌,超声波处理,得到稳定均匀的纤维素纳米晶悬浮混合液;3、在真空下去除纤维素纳米晶悬浮混合液中的气泡;4、将去完气泡的分散体倒入模具中,在室温中干燥,最终得到纤维素纳米晶的湿度驱动可变色人工肌肉。
📄 2022112904552 📂 C08L1_02 👤 浙江理工大学 📅 2022-10-21
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本发明公开了一种全生物质防火节能用气凝胶的制备方法。该方法以茶类废弃物为主要功能原料,经浸提、沉积赋予生物质纤维素基气凝胶材料优异的阻燃性。本发明的方法实现了农业废弃物的资源化,工艺操作简单,可规模化生产,所得气凝剂绿色环保且兼具高效阻燃和隔热保温,可应用于建筑、轨道交通、航空航天、军工等诸多领域。
📄 2021108366783 📂 C08L1_02 👤 浙江理工大学 📅 2021-07-23
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环保纤维素基阻燃隔热材料及其制备方法

2018103885429 · 浙江理工大学
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一种双交联阻燃型复合气凝胶的制备方法

2021103018295 · 陕西科技大学
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一种低成本可降解地膜的制备方法

2020115380278 · 哈尔滨学院
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一种弹性纤维素气凝胶及其制备方法和应用

2021109945389 · 江苏理工学院
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一种全生物质节能防火用气凝胶的制备方法

2021108366783 · 浙江理工大学
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