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公开(公告)号:CN116444868B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202310425994.0
申请日:2023-04-20
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明提供一种基于甲壳素微纳米纤维膜的可降解产品及其制备方法,获得纯化甲壳素纤维及甲壳素微纳米纤维湿膜;再利用碱溶液低温条件下进行凝胶化与逐级中和处理,或者采用高碘酸钠进行凝胶化。通过机械分级解纤工艺从虾蟹壳等生物质甲壳原料中提取甲壳素微米纤维与甲壳素纳米纤维并进行混合交织处理。甲壳素纳米纤维加强了甲壳素微米纤维网络之间的结合力,并通过凝胶化作用构建了一个稳定的三维超细多层次分级双网络结构,保留并增强了甲壳素微米纤维网络和甲壳素纳米纤维网络的优点,力学性能优异,具备良好的透光性、热稳定性、耐水性等,在精密光学器件、柔性电子器件、高性能全生物质“无胶自粘合”可降解包装领域有着潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN119032969A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411134318.9
申请日:2024-08-19
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了氧化木质素在治疗和/或抑制果树流胶病中的应用。本发明利用氧化木质素具有大量活性官能团,特别是抗氧化、抗真菌的生物活性,从而有效抑制果树流胶病的发生,将造纸产业产生的木质素副产物进行高值化利用。与传统农药和植物生长调节剂相比,绿色环保,且其更易提取制备,在农林业进行广泛使用具有巨大潜力。
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公开(公告)号:CN115198390B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202210903752.3
申请日:2022-07-28
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明提供一种高强度部分脱乙酰甲壳素纳米纤维基复合丝线及成型制备方法。本发明在温和条件下对蟹壳进行提纯处理,实验结果显示,脱除碳酸钙及蛋白质等基质组分后所得甲壳素仍保留其原有的结晶结构,具有高度乙酰化(DA=99%)、高摩尔质量(843500Dalton)等特性。在此温和提取甲壳素的基础上再进行部分脱乙酰处理,增加甲壳素表面氨基含量,使得纤维表面带有正电荷,有利于甲壳素的后续“解纤”,从而制备获得具有高长径比且分散均匀的部分脱乙酰甲壳素纳米纤维。将部分脱乙酰甲壳素纳米纤维作为增强相与PVA复合,在不使用任何离子液及有机溶剂的条件下,通过湿法纺丝工艺制备获得聚乙烯醇/部分脱乙酰甲壳素纳米纤维复合的高强度的丝线。
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公开(公告)号:CN116444868A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310425994.0
申请日:2023-04-20
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明提供一种基于甲壳素微纳米纤维膜的可降解产品及其制备方法,获得纯化甲壳素纤维及甲壳素微纳米纤维湿膜;再利用碱溶液低温条件下进行凝胶化与逐级中和处理,或者采用高碘酸钠进行凝胶化。通过机械分级解纤工艺从虾蟹壳等生物质甲壳原料中提取甲壳素微米纤维与甲壳素纳米纤维并进行混合交织处理。甲壳素纳米纤维加强了甲壳素微米纤维网络之间的结合力,并通过凝胶化作用构建了一个稳定的三维超细多层次分级双网络结构,保留并增强了甲壳素微米纤维网络和甲壳素纳米纤维网络的优点,力学性能优异,具备良好的透光性、热稳定性、耐水性等,在精密光学器件、柔性电子器件、高性能全生物质“无胶自粘合”可降解包装领域有着潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN113858368B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202111118577.9
申请日:2021-09-23
Applicant: 南京林业大学
IPC: B27M1/08
Abstract: 本发明提供一种高强度柔性木材膜的制备方法,包括如下步骤:脱基质处理、TEMPO氧化处理、乙酰化改性处理,再将上述各步骤处理的产物经干燥致密化处理得到木材膜。本发明以天然木材为原料,采用自上而下的方式,通过脱基质工艺保留木材纤维骨架,再进行TEMPO氧化及乙酰化改性协同处理,最后经干燥致密化处理将其制备为高强度、柔性、透明、耐水木材膜,该木材膜兼具优异的力学强度、耐水性及天然可降解性等,还能够将这种全生物质木材膜与柔性电子印刷技术相结合,可促进其作为柔性基材应用于智能可穿戴、防伪包装、电子标签等研究领域,也为拓展木材资源在柔性电子前沿科技领域的高值化利用提供理论依据与实践指导。
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公开(公告)号:CN115287782A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210898058.7
申请日:2022-07-28
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明提供一种高强度甲壳素纳米纤维单组分丝线及其成型制备方法,包括如下步骤:获得纯化β‑甲壳素;制备β‑甲壳素纳米纤维悬浮液;制备纺丝液;以湿法旋转的方式将纺丝液挤压到NaOH凝固浴中,制备得到β‑甲壳素纳米纤维凝胶丝。本发明是基于甲壳素纳米纤维在碱液条件下的凝胶化行为特性,不仅能够保留甲壳素原有的结晶结构及纳米纤维形态,且成型制备过程中无需使用离子液及大量有机溶剂等,其拉伸强度和弹性模量分别可达251.3±12.45MPa,和12.1±0.72GPa。所得丝线表面纤维呈轴向排列,甲壳素纳米纤维发生定向排列。干燥后,横截面几乎为圆柱形,内部结构紧凑且均匀,且在横截面上明显可见纳米纤维聚集的层状结构。力学强度显著提高,具有极广的应用范围。
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公开(公告)号:CN115198390A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210903752.3
申请日:2022-07-28
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明提供一种高强度部分脱乙酰甲壳素纳米纤维基复合丝线及成型制备方法。本发明在温和条件下对蟹壳进行提纯处理,实验结果显示,脱除碳酸钙及蛋白质等基质组分后所得甲壳素仍保留其原有的结晶结构,具有高度乙酰化(DA=99%)、高摩尔质量(843500Dalton)等特性。在此温和提取甲壳素的基础上再进行部分脱乙酰处理,增加甲壳素表面氨基含量,使得纤维表面带有正电荷,有利于甲壳素的后续“解纤”,从而制备获得具有高长径比且分散均匀的部分脱乙酰甲壳素纳米纤维。将部分脱乙酰甲壳素纳米纤维作为增强相与PVA复合,在不使用任何离子液及有机溶剂的条件下,通过湿法纺丝工艺制备获得聚乙烯醇/部分脱乙酰甲壳素纳米纤维复合的高强度的丝线。
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公开(公告)号:CN111978490B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202010885231.0
申请日:2020-08-28
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08F289/00 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08F2/48 , B27K3/04
Abstract: 本发明公开了一种基于紫外光引发接枝聚合制备弹性木材的方法,包括如下步骤:以轻木为原料,利用酸性亚氯酸钠溶液进行温和脱木质素处理,获得完整的木材纤维骨架;所得产物用氢氧化钠碱性溶液进行处理;配制丙烯酰胺单体及交联剂混合溶液,并调控其混合比例;通过浸渍法将所得产物与丙烯酰胺单体充分混合;将所得产物放入模具中,经320‑380nm波长紫外光引发接枝交联反应,得到聚丙烯酰胺/木材纤维骨架复合凝胶,即为弹性木材。本发明方法可在不使用化学引发剂的条件下制备弹性木材,由于其具有良好的生物相容性、优异的力学性能及透光性能,在人造皮肤、生物传感、软组织工程材料、可穿戴柔性电子基材及刺激响应软体机器人等领域具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN113321854A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110422351.1
申请日:2021-04-20
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种可降解微/纳米纤维无胶自粘合吸管及其制备方法,该吸管以甲壳亚门动物外壳作原材料,其制备方法主要包括纯化、打浆、抽滤及成型等步骤。本发明吸管的原材料为废弃虾蟹壳,实现了废弃资源的再利用,能有效解决现有吸管生产加工过程中资源匮乏的问题,并可完全回收再生,易于生产加工,成本较低;吸管的物质组分仅包含甲壳素或甲壳素及部分蛋白质,无需添加任何湿强剂、化学填料、助剂等,卷曲成型后也无需使用任何胶黏剂粘合,自然干燥即可,产品更加安全;可埋入土壤自然降解,不会造成环境污染,随意丢弃也不会对自然生物造成危害。因此,本发明是一种能替代塑料吸管、比纸吸管更为环保安全的新型全生物质天然可降解吸管。
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公开(公告)号:CN112679769A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011526617.9
申请日:2020-12-22
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明提供一种高透明度低雾度柔性β‑甲壳素纳米纤维薄膜的制备方法,包括如下步骤:第一步:取出鱿鱼顶骨,去除多余杂质并清洗干净。本发明是一种温和提取方法,能最大程度保留β‑甲壳素纳米纤维在鱿鱼顶骨中的天然纳米形态与性能,所以制得β‑甲壳素纳米纤维薄膜性能也更好。具体包括:与常规法提取所得甲壳素相比,本发明采用的是温和制取法,实验环境温度为室温,可以最大程度保留β‑甲壳素纳米纤维在鱿鱼生物体中的完整性,使其在制取过程中几乎不受到任何形态和功能上的损坏,保留其优异的性能。本发明制备所得β‑甲壳素纳米纤维薄膜力学强度提高了近1.5倍,且具备良好的柔韧性,断裂伸长率提高3倍,且具备优异的透光性及极低的雾度,且天然可降解。
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