本发明属于包装材料制备技术领域,具体涉及一种高强度生物基薄膜材料及其制备方法;具体是以干酪素作为膜材料的基底原料,通过采用一种超支化化合物和单宁对干酪素进行交联改性处理,对比添加丙三醇的生物质薄膜,其得到一种具有优异力学强度的蛋白膜,制得的膜材料可降解,综合性能好,应用范围广泛。
📄 202210504498X
📂 C08L89_00
👤 西南林业大学
📅 2022-05-10
本发明属于包装材料制备技术领域,具体涉及一种高强度生物质膜材料及其制备方法;具体是以干酪素作为膜材料的基底原料,通过采用微晶纤维素和单宁对干酪素进行交联改性处理,得到一种具有优异力学强度和延伸极限的蛋白膜,制得的膜材料可降解,综合性能好,应用范围广泛。
📄 2021107400005
📂 C08L89_00
👤 西南林业大学
📅 2021-06-30
本发明涉及到利用制革含铬革屑制备制革厂承载皮的托盘的方法,将烘干的含铬磨革革灰、专用改性胶、增韧剂、增韧协效剂、托盘专用合成加脂剂、柔软剂混合均匀,放入模具中,在硫化机内加热加压,然后在表面喷棕榈酸异丙酯,养护后得到托盘承载物;将PE粒子放入双螺杆挤出设备中造粒得到母粒,然后将改性的母粒置于流延设备中,制备改性薄膜,双螺杆挤出设备和流延设备设有3个加热区,喷到托盘承载物上,所得托盘粘结后其能够承受住2吨压力的皮重,托盘平面光滑,保护原皮、皮坯及皮革制品,避免其被划伤。
📄 2023102307634
📂 C08L89_00
👤 烟台大学
📅 2023-03-08
本发明公开了一种凯夫拉纳米纤维/再生丝素蛋白复合薄膜及其制备方法,通过将桑蚕蚕茧剪碎成片状,经过脱胶、溶解与离心、透析与浓缩,得到高浓度再生丝素蛋白水溶液;将凯夫拉纤维用浓硫酸和硝酸混酸溶解体系溶解分散后,经过稀释、透析与浓缩,得到高浓度凯夫拉纳米纤维均匀水分散液;再将再生丝素蛋白水溶液与高浓度凯夫拉纳米纤维均匀水分散液混合,制备凯夫拉纳米纤维/再生丝素蛋白复合薄膜,其厚度为27.4±5μm,最大拉伸强度为31±3MPa。
📄 2021105919347
📂 C08L89_00
👤 西南大学
📅 2021-05-28
本发明公开了一种异氰酸酯/丝素蛋白复合薄膜及其制备方法,通过将桑蚕茧经过碱性去离子水煮沸脱胶、氯化钙/乙醇/去离子水体系溶解、透析与浓缩,制备得到丝素蛋白水溶液;将六亚甲基二异氰酸酯三聚体与丝素蛋白水溶液均匀混合,得到异氰酸酯/丝素蛋白混合水溶液;然后采用“溶液浇铸”法将该混合水溶液转移至硅胶模具中制备成异氰酸酯/丝素蛋白复合薄膜,具有高透光率、良好的热稳定性、优异的拉伸强度、遇水干燥后韧性好和反复弯曲性能优异等特点,解决了现有丝素蛋白薄膜力学性能较差的技术问题,改善了其遇水后干燥呈易脆、易碎性的不足,有望作为柔性基底材料满足高力学性能和潮湿等复杂环境下的应用需求。
📄 2022108362452
📂 C08L89_00
👤 西南大学
📅 2022-07-15
本发明涉及一种丝胶/甘油共混膜的制备方法及其产品和应用,具体方法是将丝胶溶液与甘油混合后倒入模具中,烘干成膜,获得丝胶/甘油共混膜,利用甘油能克服丝胶的脆性和成形困难的缺点,增加丝胶膜的柔韧性,这使得丝胶膜与皮肤温和、柔软地接触,然后将丝胶/甘油共混膜通过绿色简单的方法表面原位合成纳米银,制成具有抗菌效果的纳米银/丝胶/甘油共混膜,并且具有优良的形状、稳定性和力学性能,同时具备良好生物相容性,具有重要的经济效益和社会意义。
📄 2017102881746
📂 C08L89_00
👤 西南大学
📅 2017-04-27
本发明涉及聚乙烯醇‑丝胶‑纳米银增强型复合薄膜抗菌材料的制备方法及其产品和应用,具体方法是从蚕茧中提取丝胶,然后配制成丝胶溶液,再向丝胶溶液中加入聚乙烯醇溶液,混合均匀,经过冷冻‑解冻循环后烘干得到聚乙烯醇‑丝胶复合薄膜;然后将聚乙烯醇‑丝胶复合薄膜依次放入聚丙烯酸溶液、聚二甲基二烯丙基氯化铵溶液和聚丙烯酸溶液中浸泡,获得聚电解质层包裹的聚乙烯醇‑丝胶复合薄膜,最后用紫外辐照还原法获得了聚乙烯醇‑丝胶‑纳米银增强型复合薄膜抗菌材料。该方法使纳米银能牢固地修饰在聚乙烯醇‑丝胶复合薄膜的表面,且均匀分布,使其具有长久持续的抗菌活力;且制备工艺简单,成本低廉,有望应用于生物医学抗菌材料相关领域。
📄 2016110916278
📂 C08L89_00
👤 西南大学
📅 2016-12-01
本发明公开了一种降解型蛋白基液体地膜的制备方法,具体包括如下步骤:步骤1,制备角蛋白水解液;步骤2,根据步骤1制备的角蛋白水解液制备共混液;步骤3,将步骤2制得的共混液调节为中性,得到液体地膜。本发明制得的地膜解决了现有农用液体地膜制膜成本高、过程复杂、降解不完全的问题。
📄 2019107123202
📂 C08L89_00
👤 博露(厦门)生物股份有限公司
📅 2019-08-02
本发明公开了一种羊毛角蛋白/褐藻多酚复合纳米材料的制备方法。称取5‑100mg剪碎羊毛加入到1g已加热融化的离子液体1‑丁基‑3‑甲基氯代咪唑([BMIM]Cl)中,加热温度为70‑130℃。经过10‑60h的加热时间后,加入0.1mL褐藻多酚水溶液,褐藻多酚水溶液浓度为1g/L‑200g/L。把混合好的羊毛角蛋白和褐藻多酚水溶液缓慢滴入搅拌着的水中,水的容量为5‑20mL,即可得到生物可降解、生物相容性高并具有抗氧化性的羊毛角蛋白、褐藻多酚复合纳米材料。
📄 2021115640960
📂 C08L89_00
👤 杭州电子科技大学
📅 2021-12-20
本发明公开了一种高柔韧性、高离子导电性的抗冻水凝胶及其制备方法,其是将热膨胀蛭石与饱和氯化钠溶液共同进行超细磨后,加入到氯化锂溶液中进行微波‑水热反应,制得蛭石纳米片溶液,然后加入明胶制得蛭石纳米片/明胶混合溶液,再在其中滴加漆酚的丙三醇溶液,经搅拌静置制得所述高柔韧性、高离子导电性的抗冻水凝胶。本发明工艺简单,原料来源于天然产物,绿色环保,安全性高,且所制备的抗冻水凝胶柔韧性好,力学强度高,具有优异的离子导电性能和抗冻性能,可作为柔性传感材料,以满足越来越多样化的应用需求。
📄 2022111904907
📂 C08L89_00
👤 闽江学院
📅 2022-09-28
本发明公开了一种多级孔径结构的明胶基水凝胶及制备方法,明胶基水凝胶由包括明胶、甲基丙烯酸、引发剂和导电材料的原材料制备而成,明胶基水凝胶包括三维骨架结构以及由三维骨架结构围成的一级孔结构,还包括二级孔结构,二级孔结构分布于三维骨架结构上,且一级孔结构和二级孔结构的内表面连续无孔洞,一级孔结构的孔径为30~100μm,二级孔结构的孔径为5~25μm,多级孔径结构使得明胶基水凝胶具有优良的力学性能、抗溶胀性能和导电性能,并且具有良好的耐低温性能。
📄 2024108788702
📂 C08L89_00
👤 成都大学
📅 2024-07-02
本发明涉及一种可食性膜及其制备方法。本发明的可食性膜,包括以下质量份的成分:罗非鱼鱼皮胶原蛋白肽0.5~5份、罗非鱼鱼皮明胶2~5份、甘油0.5~2份、玉米淀粉0.5~4份、普鲁兰多糖0.5~4份、胶原蛋白79~95.8份、苹果酸钙0.1~0.5份、薄荷香精0.1~0.5份。其制备方法包括以下步骤:(1)将各成分按比例混合倒于模具中并风干;(2)将风干后的膜取下即得到可食性膜。本发明采用天然无毒、原料来源广泛,制备工艺简单、成本低合成效率高,制备的可食性膜溶解度高,表面平滑;同时充分利用了罗非鱼的下脚料,还具有修复人体中的受损胶原蛋白、补充钙质、美容养颜的功效。
📄 2020107179569
📂 C08L89_00
👤 广东石油化工学院
📅 2020-07-23