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
本发明属于生物材料技术领域,涉及一种具有抗菌美白效果的改性透明质酸复合物及其在医美填充剂上的应用。本发明采用紫外光照还原技术,将透明质酸水溶液作为高分子分散平台,构建银纳米胶粒分散体系,经干燥处理后转化为HA‑Ag粉末,与羧甲基壳聚糖相互协同,为产品赋予了卓越的抑菌性能。引入微胶囊技术,选择虾青素作为囊芯成分,依托透明质酸钠的保护,延长了虾青素的稳定存在时间,大幅提升产品的抗氧化能力。在微胶囊壁材中融入了维生素C与熊果苷,再与尼古丁酰胺混合使用,在强化美白效果的同时,维生素C能够还原氧化过的虾青素,使其恢复抗氧化活性,进一步放大了抗氧化的功效。
📄 2024117177267
📂 A61L27_20
👤 小草生物科技有限公司
📅 2024-11-27
一种高铁专用改性混凝土外加剂及其制备方法,包括高效减水剂60-84份、聚丙烯纤维0.2-0.6份和吸水树脂1-3.5份;高效减水剂是在引发剂、链转移剂和还原剂存在条件下,以丙烯酸、不饱和聚氧乙烯醚和3-烯丙氧基-2-磺酸氢丙酯-1-丙磺酸钠盐为共聚单体共聚反应而成;本发明提供的外加剂包括3-烯丙氧基-2-磺酸氢丙酯-1-丙磺酸钠盐,是通过将3-烯丙氧基-2-羟基-1-丙磺酸钠盐的醇羟基与氯磺酸反应,引入亲水性磺酸基,使得共聚单体具有较高密度带有负电荷的磺酸基,与水泥中的正电离子(Ca2+)之间产生静电斥力,水泥颗粒间和被包裹在空间网状结构中的水分子得以释放出来,从而使减水效果提升。
📄 2020104765953
📂 C04B24_26
👤 江苏百瑞吉新材料有限公司
📅 2020-05-29
本实用新型适用于pp材料加工技术领域,提供了一种pp改性材料原料混合装置,包括混合罐,混合罐内转动安装有电机驱动的驱动轴,驱动轴的下端固定安装有转动架,转动架的下端通过多个连接弹簧固定连接有转动盘,转动盘的下方固定安装有混合轴,混合轴的外壁上安装有多个带有搅拌杆的混合杆,混合轴跟随驱动轴转动,进而对原料进行混合;转动盘上安装有多个带有倾斜面的顶块,同时混合罐的内部的顶壁通过支架转动安装有支撑轮,在转动盘转动时,支撑轮通过倾斜面滑入顶块的顶壁上,进而抵触顶壁,使转动盘下降,并通过连接弹簧带动转动盘复位,进而使转动盘纵向移动,使混合轴及混合杆震动,防止原料粘结在其表面上,清理更便利。
📄 2024225385996
📂 B29B7_16
👤 安徽新邦新材料有限公司
📅 2024-10-21
本发明涉及一种改性Ag/g‑C3N4复合材料的制备方法及其在光催化中的应用,所述改性Ag/g‑C3N4复合材料在可见光下,可成功催化葡萄糖与谷甾醇反应生成胡萝卜苷。
📄 2019100902427
📂 B01J27_24
👤 扬州工业职业技术学院
📅 2019-01-30
本发明提供了一种改性生物炭及多孔道成型生物炭及其制备方法和应用。本发明的多孔道成型生物炭的制备方法,利用酚醛树脂不溶于水,但易溶于醇溶剂,能与各有机和无机填料相容,并且在交联后可以为成型生物炭提供所需要的机械强度等优势,且与其他树脂系统相比,酚醛树脂系统具有低烟低毒的特点。同时选择的材料为自主生产的氯化锌改性生物炭,克服了一般的生物炭对阿特拉津等有机氯农药的较低去除效果缺陷。改性生物炭在胶粘剂固化过程中成型,具有一种固定的形状,避免了一般的生物炭颗粒进入环境,造成二次污染,最终获得多孔道高效成型生物炭;本发明制备得到的多孔道成型生物炭具有较强去除阿特拉津等有机氯农药的能力,形状规则,性状均匀。
📄 2023105100999
📂 C01B32_324
👤 苏州科技大学
📅 2023-05-08
本发明公开了一种环氧改性不饱和聚酯树脂电工模塑料,其成份按质量百分比为:环氧改性不饱和聚酯树脂20%‑50%、填料11%‑60%、阻聚剂0.003%‑0.01%、色母0%‑1%、阻燃剂25%‑60%、内脱模剂1%‑5%、引发剂0.1%‑0.6%、分散剂0.4%‑1%、增强纤维7%‑35%。对于本发明的环氧改性不饱和聚酯树脂而言,其引入了双酚A型环氧树脂分子中的苯环结构,以对不饱和聚酯树脂进行改性,从而达到环氧改性不饱和聚酯树脂电工模塑料耐高温的目的;故而,本发明的环氧改性不饱和聚酯树脂电工模塑料具有耐高温性能好的优点,应用范围更广。
📄 2018105269120
📂 C08L67_06
👤 广州强鑫聚驰新材料技术有限公司
📅 2018-05-29
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
本发明涉及微生物絮凝剂领域,公开了一种改性微生物絮凝剂,在微生物絮凝剂中接枝丙烯酰胺和丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵。一种改性微生物絮凝剂的制备方法,包括如下步骤:步骤I:在纯水中添加微生物絮凝剂溶液,再依次加入的丙烯酰胺和丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵单体,使用磁力搅拌器搅拌生成乳液;步骤II:调节溶液,加入引发剂后用纯N2驱氧;步骤III:驱氧完成后,加入硫酸氢钠并水浴加热;步骤IV:接枝共聚过程完成后,将反应物熟化,然后用丙酮和无水乙醇反复洗涤纯化,以除去改性微生物絮凝剂中未反应的单体;步骤V:将改性微生物絮凝剂冷冻干燥并储存。经实践验证,添加改性微生物絮凝剂后膜通量增加了79.4%,总污染阻力下降了90.3%。
📄 2021113967874
📂 C02F3_34
👤 重庆工商大学
📅 2021-11-23
本发明公开了一种提高种鸭蛋品质的改性层状铝硅酸盐及其制备方法和应用。该制备方法包括以下步骤:分离纯化、调整pH值、杂糅柱撑、复配陈化制得改性层状铝硅酸盐。本发明提供的改性层状铝硅酸盐,是以酿酒酵母细胞壁水解产物作为有机改性剂,采用高温高压法,为提纯后的层状铝硅酸盐晶层添加柱撑。本发明通过对天然层状铝硅酸盐提纯改性,制成一种多位点、多孔道的新型层状铝硅酸盐产品,并添加于种鸭饲粮中,能够减少种鸭采食霉变饲粮后对种鸭蛋品质的影响,将改性层状铝硅酸盐开发成一种有效的抗生素替抗产品,在种鸭生产中发挥作用。
📄 2021112331880
📂 C01B33_40
👤 龙岩学院
📅 2021-10-22
本发明公开了一种温度响应型聚合物改性水性UV固化油墨及其制备方法和应用。所述温度响应型聚合物的应用是指改性水性UV固化油墨,是在水性UV固化油墨的原料中添加了占原料总质量的15~20%的具有温度响应特性的预聚物,以促进水性油墨快速干燥。温度响应型聚合物改性从而促进水性UV固化油墨快速干燥这一方法简单、高效以及环境友好,在保持现有干燥工艺条件下,可实现墨膜中水分的快速扩散排出,有效解决水性油墨干燥速度慢的问题。
📄 2018111089727
📂 C09D11_101
👤 江苏维恒新材料科技有限公司
📅 2018-09-21
一种石墨烯改性无铅银浆料及其制备方法,它涉及一种银浆料及其制备方法。本发明的目的是为了解决现有晶硅太阳能电池所需的导电浆料基本含有重金属铅,对人体和环境产生负面影响和无铅导电浆料价格昂贵,不利于大规模生产使用的问题。一种石墨烯改性无铅银浆料按重量份数由75份~90份Ag粉、1份~4.5份玻璃粉、8份~25份有机载体和0.01份~0.14份石墨烯制备而成。石墨烯改性无铅银浆料制备方法为,方法①:一、称料;二、采用方法①或方法②制备石墨烯改性无铅银浆料。本发明制备的石墨烯改性无铅银浆料制得的多晶硅太阳能电池的转换率达到18.4%。本发明可获得一种石墨烯改性无铅银浆料。
📄 2017101583665
📂 H01B1_22
👤 江苏聚盈新材料科技有限公司
📅 2017-03-16