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公开(公告)号:CN109306080A
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201811175306.5
申请日:2018-09-29
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种使用光活性聚乙烯醇纤维增强淀粉塑料的制备方法。属于可生物降解塑料领域。该方法首先用含有不饱和双键的酸酐对可生物降解的聚乙烯醇纤维进行改性,然后将改性后的聚乙烯醇纤维与天然淀粉、光引发剂及增塑剂共混,通过双螺杆挤出机制备出母粒,再经过注塑机可得到塑料制品,最后,对样品进行紫外光交联改性,从而得到高性能的淀粉塑料。该方法解决了热塑性淀粉塑料力学及耐水性能差的问题,且工艺简单,材料整体保持良好的生物降解性能,绿色环保,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN109232998A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811175208.1
申请日:2018-09-29
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明涉及一种制备基于链状SiO2增强热塑性淀粉塑料的方法。属于淀粉资源的高附加值利用和生物降解高分子材料领域。该方法首先通过溶胶-凝胶法制备链状SiO2,然后与天然淀粉和增塑剂共混,通过挤出注塑,制备出基于链状SiO2增强的热塑性淀粉塑料。用该淀粉塑料制备的产品,在较少添加量下(1%重量分数)即可达到优良的力学性能(拉伸强度最大为8.47MPa)和耐水性能,克服了现有热塑性淀粉塑料力学和耐水性能差的缺点,有效提高了材料的使用性能,该材料可生物降解,环境友好,成本低,有望应用于包装、一次性餐具、一次性医疗耗材和农用地膜等领域。
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公开(公告)号:CN103234854B
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201310119591.X
申请日:2013-04-09
Applicant: 南京林业大学
IPC: G01N5/04
Abstract: 本发明涉及一种测定淀粉基塑料中淀粉含量的新方法。属于生物降解塑料领域。淀粉含量是生物可降解的“淀粉基塑料”的一个重要的参数,本发明有别于国家标准GB/T21661-2008,基于TG曲线的“初始分解温度”这一特征温度,提出了一种简单有效的测定方法和计算公式,并对自制的淀粉基塑料的淀粉含量进行测定。该测定方法简单合理,作图直观,操作性更强,有望在淀粉基塑料行业得到进一步应用与推广。
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公开(公告)号:CN102836648A
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201210318448.9
申请日:2012-08-29
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种含两性离于荷正电纳滤膜的制备方法。其特征在于采用辐照分步接枝的方法,即先将超滤膜置于第一单体溶液中接枝一段时间,然后通过超声波或第二单体溶液将膜表面残余的第一单体清洗掉,最后再置于第二单体中继续辐照接枝一段时间得到含两性离子荷正电纳滤膜。制成的纳滤膜对高价阳离子盐溶液(如MgCl2)有较高的截留率,可高达95%以上,水通量为15~35 L.m-2.h-2。本发明具有实施容易、反应可控、膜的分离性能可在较大范围内调节等特点。
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公开(公告)号:CN102836646A
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201210318446.X
申请日:2012-08-29
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种亲水性复合纳滤膜及其制备方法。该亲水性复合纳滤膜制备方法采用辐照分步接枝的方法,其制备过程为:首先在基膜表面接枝2-甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵,然后通过苯乙烯磺酸钠溶液清洗掉或用去离子水超声清洗掉膜表面残余的2-甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵,最后再置于苯乙烯磺酸钠中接枝一段时间得到复合纳滤膜。制成的复合纳滤膜对高价阴离子盐溶液(如Na2SO4)和双II价离子盐溶液(如MgSO4)有很好的截留性能。本发明具有实施容易、反应可控、膜的分离性能可在较大范围内调节等特点。
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公开(公告)号:CN101486846B
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN200910024797.8
申请日:2009-02-16
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明涉及一种提高夜光粉(长余辉发光材料)在有机树脂体系中相容性的新方法。该方法针对无机盐类夜光粉(碱土铝酸盐)表面极性较大,与非极性的有机高分子树脂体系相容性较差的缺点,采用硬脂酸(十八碳烷酸)为有机功能配位体的新型铝锆偶联剂,对夜光粉表面进行修饰改性,应用时添加重量百分比8~12%的硬脂酸基铝锆偶联剂。本发明的优点在于:改性后夜光粉与有机树脂的接触角最小可达41度(改性前为68.3度),相容性提高显著,且对发光性能影响不大。该方法可广泛用于溶剂型涂料、油墨、塑料和化学纤维等领域。
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公开(公告)号:CN101891828A
公开(公告)日:2010-11-24
申请号:CN201010235833.8
申请日:2010-07-26
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明涉及一种制备基于微晶纤维素的荧光材料合成的新方法。属于纤维素资源的高附加值利用和荧光材料领域。该方法首先对微晶纤维素进行氧化,进一步与红色基RL(对硝基邻甲苯胺)进行接枝反应,从而得到微晶纤维素基荧光材料。荧光光谱测试表明,在425nm和530nm的光激发下,该材料均具有较强的荧光性能。由于天然纤维素具有良好的生物相容性,该荧光材料有望应用于生物医学领域。
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公开(公告)号:CN101701150A
公开(公告)日:2010-05-05
申请号:CN200910184060.2
申请日:2009-08-12
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明涉及一种制备有机层包覆夜光粉(长余辉发光材料)的新方法。该方法针对无机盐类夜光粉(碱土铝酸盐)表面极性较大,与非极性的有机高分子树脂体系相容性较差的缺点,采用硅烷偶联剂,在一定条件下对夜光粉表面进行修饰改性。本发明的优点在于:通过表面改性,获得一种明显的片状有机包覆层,使其比表面积显著增大,由改性前的1.434m2/g增长为5.24m2/g。由该方法制备的改性夜光粉,可提高在有机树脂体系中的相容性,广泛用于溶剂型涂料、油墨、塑料和化学纤维等领域。
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公开(公告)号:CN118704231A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410788934.X
申请日:2024-06-18
Applicant: 南京林业大学
IPC: D06M13/192 , D06M13/342 , C08J5/06 , C08L3/02 , C08L67/04 , C08L67/02 , C08L29/04 , D06M101/24
Abstract: 本发明涉及一种用于生物降解塑料的聚乙烯醇纤维的表面改性方法,属于生物降解纤维技术领域。该方法通过两步反应对聚乙烯醇纤维进行表面改性。首先用丁二酸酐对聚乙烯醇纤维进行接枝改性,将羧基接枝到聚乙烯醇纤维表面,再进一步将亚氨基二乙酸接枝到聚乙烯醇纤维表面。该方法制备的表面改性聚乙烯醇纤维在生物降解塑料薄膜中的拔出最大载荷和相应的拔出强度均明显优于未改性聚乙烯醇纤维和单独用丁二酸酐表面改性的聚乙烯醇纤维,且纤维增强后的生物降解塑料整体仍保持可生物降解性能。作为种调控聚乙烯醇纤维与生物降解塑料基体之间界面结合力的方法,有望应用于制备可生物降解的高效增强纤维,提高生物降解塑料的力学性能。
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公开(公告)号:CN117405587A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311337344.7
申请日:2023-10-16
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明提出了一种细纤维在热塑性薄膜中界面剪切性能测定的新方法。该方法首次提出一种介于纤维拔出和微珠脱粘实验的新的实验方法,所述实验方法包括:先将热塑性薄膜制作为标准试样薄膜;再制备热压用塑料模具;将细纤维夹在两层塑料模具中,外层包裹热塑性薄膜热压制成标准试样;然后利用万能试验机对标准试样进行拉伸测试,得到脱粘时的最大载荷;经计算可得细纤维与热塑性薄膜间的界面剪切强度。本发明制样方便、测试简单可控,纤维在膜中能保持垂直状态;并可以根据具体需求,测量不同包埋长度、不同应变速率(拉伸速度)下细纤维与热塑性薄膜间的界面剪切强度;相关概念和方法还可拓展用于其它纤维与复合材料基体之间界面剪切强度的定量计算,在纤维增强复合材料领域具有广阔的应用前景。
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