本发明公开了一种聚乙烯醇/改性纳米纤维素超分子水凝胶及其制备方法和应用,所述聚乙烯醇/改性纳米纤维素超分子水凝胶,是在硼酸或硼酸盐存在下,由改性纳米纤维素与聚乙烯醇在水中反应而得,所述改性纳米纤维素是由异氰酸酯封端的脲基嘧啶酮对纳米纤维素改性而得。本发明制备的聚乙烯醇/改性纳米纤维素超分子水凝胶具有优异的亲水性、吸水性、溶胀性、保水性、控释性、刺激响应性,可用作土壤调理剂,也可作为控/缓释材料用于制备控/缓释材料型土壤调理剂或肥料,在土壤改良与修复领域具有很好的工业应用前景。
📄 2019104921200
📂 C08J3_075
👤 北京勇搏科技有限公司
📅 2019-06-06
本发明公开了一种再生纤维素微球的制备方法,该再生纤维素微球的制备方法包括如下步骤:纤维素溶液的制备、再生纤维素微球的制备,在低温下将不同聚合度的纤维素溶解在质量比为7:12:81的氢氧化钠/尿素/水体系中得到透明的纤维素溶液,利用溶胶‑凝胶转相法制备出再生纤维素微球。本发明对再生纤维素微球的工艺进行了优化,结果表明,低聚合度的纤维素在氢氧化钠/尿素/水体系溶解度更高,同时确定了制备再生纤维素微球的最佳工艺条件,在此种条件下制备的再生纤维素微球尺寸分布均匀,表面呈多孔结构。
📄 202110309071X
📂 C08J3_14
👤 江苏海洋大学
📅 2021-03-23
本发明涉及新型抑菌剂制备领域,特别涉及一种生物介导的复合纳米银抑菌剂的制备方法。包括以下步骤:1)、将莲藕洗净,切片,烘干至恒重后得到干燥的藕片;2)、将干燥的藕片捣碎研磨成粉末后与提取剂按照质量比1∶(1‑100)的比例混合,100‑500W微波处理5‑10min,加热回流,离心,取上清液,放于4℃备用;3)、称量0.1‑3g的壳聚糖,加入到100mL 1%的冰酸溶液中,持续搅拌过夜,使壳聚糖完全溶解,备用;4)、取上述1‑10mL的壳聚糖溶液,至30mL双蒸水中,再加入一定体积的硝酸银溶液,持续搅拌5min,随后加入莲藕提取液0.1‑10mL,定容至50mL,加热回流,即得到复合纳米银抑菌剂。本发明充分发挥了生物纳米银和壳聚糖的协同抑菌作用,达到显著的抑菌效果,并且以壳聚糖为载体制备出的复合生物纳米银制剂将更加稳定。
📄 2020100361310
📂 A01N59_16
👤 北京钦元科技有限公司
📅 2020-01-14
本发明公开了一种剑麻纤维素纳米晶须增强聚乳酸/乳酸‑羟基乙醇酸共聚物生物复合材料的制备方法。该方法采用聚乳酸低聚物接枝剑麻纤维素纳米晶须,利用接枝后的剑麻纤维素纳米晶须与聚乳酸良好的相容性和界面结合作用制备剑麻纤维素纳米晶须增强聚乳酸材料,然后采用溶液共混法制备具有良好相界面结合力和稳定性、优秀的力学性能、降解性能和生物相容性的剑麻纤维素纳米晶须增强聚乳酸/乳酸‑羟基乙醇酸共聚物生物复合材料。本发明方法制备工艺简单,所制备的剑麻纤维素纳米晶须增强聚乳酸/乳酸‑羟基乙醇酸共聚物生物复合材料具有良好的相界面结合力和稳定性、优秀的力学性能和生物相容性。
📄 2016101778048
📂 C08L67_04
👤 桂林理工大学
📅 2016-03-28
本发明公开一种基于聚乙烯醇抗污染交联型阴离子交换膜的制备方法,选用聚乙烯醇作为高分子主链、然后采用功能小分子对其进行疏水性和离子交换基团改性,形成热、机械和尺寸稳定三维网络结构。所得最优选阴离子交换膜的为3.7Ω·cm2、脱盐率达到91.3%,高于商业阴离子交换膜NEOSEPTA AMX的脱盐率83.5%;所制备的阴离子交换膜的“转变时间”最长可达到1310 min,显著长于商业阴离子交换膜NEOSEPTA AMX的“转变时间”200 min,表明优越的抗污染性能;采用同一阴离子交换膜,经循环测试5次所制备的阴离子交换膜的“转变时间”的衰减情况优于商业阴离子交换膜NEOSEPTA AMX。
📄 2021110548402
📂 B01D67_00
👤 浙江工业大学
📅 2021-09-09
本发明公开了一种原位还原纳米银抗污染聚酰胺反渗透膜的制备方法,以多巴胺为仿生还原剂,与多元胺单体分子在水溶液中进行迈克尔加成和席夫碱反应形成聚多巴胺‑多元胺有机纳米粒子,然后通过界面聚合反应与多元酰氯形成聚多巴胺‑多元胺纳米粒子填充聚酰胺膜,利用改性后聚酰胺膜表面含有的聚多巴胺原位还原形成银纳米粒子,制得纳米银抗污染聚酰胺反渗透膜。本发明所制备的纳米银抗污染改性聚酰胺膜具有良好的水渗透性,优异的抗菌和抗污染性能,且膜制备方法简单易于放大生产,具有很好的工业化前景。
📄 2020101391366
📂 B01D71_56
👤 浙江工业大学
📅 2020-03-03
本发明公开了一种纤维素纳米晶稳定的高内相乳液的制备方法,具体步骤如下:以棉花为原料,采用酸解法制备纤维素纳米晶,将一定浓度的纤维素纳米晶分散液作为水相,将一定量的碱性聚合物溶于有机溶剂作为油相,通过均质机高速搅拌下制得纤维素纳米晶-碱性聚合物协同稳定的皮克林高内相乳液。本发明所用的纤维素来源于自然界,具有轻质、可降解、可再生、良好的生物相容性以及众多纳米颗粒的特性。高内相乳液的制备方法简单易行,且制备的高内相乳液在室温下可存放数月而不发生相分离,在化妆品乳液等领域具有潜在的应用。
📄 2018101799522
📂 C08J3_03
👤 浙江工业大学
📅 2018-03-05
本发明公开了一种聚乙烯醇纳滤膜的制备方法,包括以下步骤:1)将乙二醇甲醚与去离子水按质量比1:1混溶配成溶剂,在上述溶剂中分别加入对苯二甲醛和十二烷基磺酸钠制成混合溶液,将上述混合溶液加热至60‑65℃搅拌溶解制得交联剂溶液;2)将聚乙烯醇溶于去离子水制得质量分数为0.05‑0.1%的水溶液,将上述水溶液加热至90‑100℃搅拌1.5小时制得聚乙烯醇水溶液;3)将1)制得的交联剂溶液倒在聚砜底膜上,静置五分钟倒掉多余溶剂,放入28℃的烘箱中烘干;再在膜表面倒入2)制得的聚乙烯醇水溶液,转入烘箱在60‑90℃下烘干成膜。所制备的聚乙烯醇纳滤膜具有较高的渗透选择性和耐污染性,方法简单易行,所用改性剂简单易得。
📄 2017102287546
📂 B01D71_82
👤 浙江工业大学
📅 2017-04-10
本发明公开了一种纤维素基凝胶电解质的制备方法,将微晶纤维素加入离子液体和助溶剂中,加热搅拌至溶解,得到纤维素溶液;纤维素溶液中加入反溶剂,搅拌至析出固体后,过滤,滤饼用去离子水洗涤后,得到再生纤维素;向再生纤维素中加入硫酸水溶液,超声后水浴加热至90‑95℃,再加入柔性基体材料,搅拌1‑5h,得到纤维素/柔性基体材料/硫酸混合液,倒入模具,自然干燥,得到纤维素基凝胶电解质;本发明制备的纤维素基凝胶聚合物电解质性质稳定,离子电导率高,柔韧性好,电解质泄漏风险小,与未加纤维素的凝胶电解质相比比电容提升了55%~80%,离子电导率提升了50%~80%,具有良好的应用前景。
📄 2022111888139
📂 H01G11_56
👤 浙江工业大学
📅 2022-09-28
本发明公开了一种用于纤维素水解的有机改性蛭石基催化剂的制备方法和应用,所述制备方法包括如下步骤:配制表面活性剂水溶液,向表面活性剂的水溶液中加入未经改性的蛭石或酸改性蛭石并搅拌,超声使其分散均匀,然后将该混合液置于密闭容器中,置于恒温水浴锅中震荡反应,反应结束后将其冷却至室温,将反应后混合液离心、水洗至上清液pH为7‑8,洗涤结束后将下层固体取出,干燥并研磨得到有机改性蛭石基催化剂。本发明提供了得到的有机改性蛭石基催化剂在纤维素水解反应中的应用,具有催化效率高、用量少、副产物少等优点,可以使纤维素水解转化率提高,且还原糖收率较高;催化剂与产物易分离;无腐蚀性,对环境无污染。
📄 2023107814777
📂 B01J31_02
👤 浙江工业大学
📅 2023-06-29
本发明公开了一种非对称亲水/油片层负载纳米银催化剂,该非对称亲水/油片层负载纳米银催化剂的制备方法为:将十八烷基胺加入到乙醇溶液均匀分散,然后加入去离子水充分搅拌形成反应性ODA双分子层,加入单宁酸在ODA模板聚合单宁酸,加入七水合硫酸亚铁,单宁酸上的羟基螯和住Fe2+,将ODA双分子层拉开,加入硝酸银溶液,再加入硼氢化钠溶液将银离子还原为纳米Ag,将溶液蒸干得非对称亲水/油片层负载纳米银催化剂。采用本发明制备得到的非对称亲水/油片层负载纳米银催化剂可循环使用,处理废水后,处于两相相界面上的催化剂容易与废水分离。
📄 2022104741411
📂 B01J23_50
👤 浙江工业大学
📅 2022-04-29
本发明涉及气凝胶材料技术领域,为解决传统纤维素基气凝胶阻燃性能差的问题,提供了一种阻燃保温型纤维素基气凝胶的制备方法,包括以下步骤:(1)制得密胺预聚液;(2)将纤维素纳米纤维溶液与密胺预聚液混合,超声分散;(3)冷冻干燥,得气凝胶;(4)干燥交联处理,即得阻燃保温型纤维素基气凝胶。本发明制备方法操作简单易行,条件易于控制,易于大规模工业化生产;制得的阻燃保温型纤维素基气凝胶具有离火自熄现象,阻燃效果显著,同时仍具备良好的隔热性能,保温效果显著。
📄 2019103941739
📂 C08J9_28
👤 浙江工业大学
📅 2019-05-13