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公开(公告)号:CN110317441A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910560924.X
申请日:2019-06-26
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明涉及一种高强度高阻隔性聚乳酸基纳米复合薄膜的制备方法。本发明中复合膜原料包括聚乳酸、碳纳米管、KH-550(硅烷偶联剂)、纳米原纤化纤维素和乙醇,通过硅烷改性剂的制备、纳米原纤化纤维素的硅烷化改性以及聚乳酸基纳米复合薄膜的溶液浇注成型,得到一种高强度高阻隔性聚乳酸基纳米复合薄膜。本发明原料来源广泛,制备工艺简单,可有效节省生产成本、提高经济效益。更重要的是,碳纳米管经改性后纳米原纤化纤维素的包覆后改善了团聚效果,三者物质之间的界面相容性得到了更好地改善,从而提升了碳纳米管和纳米原纤化纤维素对聚乳酸的增强效果,聚乳酸基纳米复合薄膜不仅力学性能得到了显著提高,阻隔性能也得到了大幅度增强。
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公开(公告)号:CN110229383A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910531047.3
申请日:2019-06-19
Applicant: 安徽农业大学
IPC: C08L1/08 , C08L5/04 , C08K3/22 , C08K3/26 , C08J9/28 , C08J3/24 , B01J20/28 , B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28
Abstract: 本发明公开了一种基于双胺肟纤维素/海藻酸钠的磁性气凝胶及其制备和应用。其中,按组分的重量份数比:双胺肟纤维素0.5-5份、纳米Fe3O40.2-2份、海藻酸钠3-9份。制备步骤如下:首先,通过化学改性,获得高活性的双胺肟纤维素;然后以双胺肟纤维素为模板,原位负载分散均匀、附着牢固的纳米Fe3O4;再以其为凝胶框架,海藻酸钠做凝胶网络组建单元,经共混自组装、交联固化、冷冻干燥制得基于双胺肟纤维素/海藻酸钠的磁性气凝胶材料。所得气凝胶的微观形貌可调、组织结构规整、机械强度高、孔隙率大,可用于废水中污染物的富集分离、协同吸附降解,以及生物医药中靶向磁疗和靶向给药等。
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公开(公告)号:CN110041687A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910301082.6
申请日:2019-04-15
Applicant: 浙江梅盛实业股份有限公司 , 浙江梅盛新材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种彩色聚氨酯的制备方法,通过彩色再生纤维素悬浮液和水性聚氨酯乳液的混合得到彩色水性聚氨酯乳液。本发明还公开了一种彩色人工皮革的制备方法。本发明可以得到颜色丰富的彩色水性聚氨酯,将此彩色水性聚氨酯应用于超细纤维人工皮革的染色工艺中之后,相比目前的聚氨酯树脂加色浆的处理方法,可提高人工皮革的耐磨擦牢度,可大大扩宽人工皮革的使用用途。
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公开(公告)号:CN109942918A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910260560.3
申请日:2019-04-02
Applicant: 合肥核舟电子科技有限公司
IPC: C08L9/02 , C08L1/08 , C08K13/02 , C08K3/04 , C08K5/098 , C08K3/06 , C08K9/04 , C08K9/02 , C08K13/06
Abstract: 本发明公开了一种高频电磁阀用丁腈橡胶密封垫,它是由下述重量份的原料组成的:硫磺0.8-1、异氰尿酸三缩水甘油酯1-2、丁腈橡胶170-200、防老剂RD 2-3、吡啶硫酮锌1-2、硬脂酸锌2-4、硬脂酸钙3-5、促进剂TTTE 0.7-1、甲基丙烯酸甲酯30-40、环氧丙醇3-5、催化剂0.01-0.02、增韧剂4-7、碳纳米管10-15,本发明以丁腈橡胶为主体密封材料,其具有很好的耐高温性、耐油性、耐磨性、耐水性、气密性及优良的粘结性能。
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公开(公告)号:CN109942882A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910257621.0
申请日:2019-04-01
Applicant: 应急管理部四川消防研究所
Abstract: 本发明公开了一种含磷本质阻燃纤维素基隔热材料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:步骤1:在1 wt%~10wt%浓度的纤维素悬浮液中,加入尿素和磷酸化改性剂,在150℃~165℃条件下,搅拌均匀充分反应后,洗涤得到含磷纤维素;步骤2:将含磷纤维素配置成0.5wt%~2wt%的悬浮液,调节其pH为9.5~12,搅拌条件下充分反应后,洗涤、解纤后得到含磷纤维素纳米纤维;步骤3:将含磷纤维素纳米纤维通过原位成形法或后处理交联法,将含磷纤维素纳米纤维中的含磷基团离子化改性后得到所需含磷本质阻燃纤维素基隔热材料;本发明制备工艺简单、原料来源广泛,成本低、绿色环保,得到的隔热材料导热系数和密度低、阻燃性能好。
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公开(公告)号:CN107459663B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201710716304.1
申请日:2017-08-21
Applicant: 四川大学
Abstract: 本发明涉及一种简单高效制备功能化纤维素纳米粒子的方法,属于高分子化学领域。本发明提供一种功能化纤维素纳米粒子的制备方法,所述方法包括:1)将再生纤维素水凝胶/气凝胶与功能单体乳酸充分混合均匀;2)对反应体系除水;3)加入催化剂常压状态下混合0.2~1小时;4)熔融共缩聚反应得到反应产物;5)对反应产物进行纯化处理得到功能化纤维素纳米粒子前驱体,然后将所述功能化前驱体分散到有机溶剂中,超声处理0.5~2小时得到功能化纤维素纳米粒子。本发明中功能化纤维素纳米粒子的制备方法避免了高压均质、水解、酶解、溶剂交换、离心提纯、透析等一系列复杂操作,制备条件简单,周期短,成本低。
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公开(公告)号:CN107118393B
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201710255781.2
申请日:2017-04-19
Applicant: 吉林大学
IPC: C08L1/02 , C08L67/04 , C08L1/08 , C08L1/32 , C08K7/06 , C08K3/04 , C08B37/14 , C08H7/00 , C08H8/00
Abstract: 改性纤维素/聚乳酸复合材料的制备方法,属于生物质能源化工技术领域,将玉米秸秆经酸水解半纤维素,再经碱溶木质素预处理,制备纤维素前驱体;将纤维素前驱体粉碎分散制备原纤化纤维素,再经阻燃剂浸渍、低温氧化处理得脱羟纤维素;将脱羟纤维素打散,再经低温炭化制备炭纤维;将原纤化纤维经次氯酸钠氧化制备羧化纤维素,再与聚乙二醇酯化制备酯化纤维素;将脱羟基纤维素、碳化纤维及酯化纤维素加入密炼机与聚乳酸捏合混炼,再经开炼机均化分散制备改性纤维素/聚乳酸复合材料。本发明采用不同方法对纤维素改性处理,具体采用机械打散粉碎、阻燃剂浸渍、低温氧化、高温碳化、羧化酯化方法,提高了纤维素强度、流动性及与聚乳酸界面相容性。
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公开(公告)号:CN105745013B
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201480063004.2
申请日:2014-12-01
Applicant: 陶氏环球技术有限责任公司
IPC: B01J13/04 , C09D101/08 , C08L1/08
Abstract: 制备一种纤维素衍生物和液体稀释剂的混合物,其包含按所述纤维素衍生物和所述液体稀释剂的总重量计至少5重量%所述纤维素衍生物。混合操作使混合物中夹带空气。通过提供由BET法测量的比表面积小于0.20m2/g的纤维素衍生物用于制备所述混合物来减少用于至少部分去除夹带空气的时间。
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公开(公告)号:CN109280088A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201811056934.1
申请日:2018-09-11
Applicant: 陕西科技大学
CPC classification number: C08B15/06 , C08J5/18 , C08J2301/08
Abstract: 本发明提供一种咪唑离子液体改性细菌纤维素抗菌膜及其制备方法,包括如下步骤:步骤1,将羰基二咪唑溶于DMSO中,将细菌纤维素膜浸入所得混合液中,在40~45℃下搅拌24~36h,过滤、洗涤,得到产物1;步骤2,将产物1浸入DMSO中,并加入1-3-氨基丙基咪唑,在40~50℃下搅拌24~36h,洗涤、干燥,得到产物2;步骤3,将产物2浸入卤代烷烃中,在80~85℃下进行冷凝回流反应24~36h,洗涤、干燥得到咪唑离子液体改性细菌纤维素抗菌膜。本发明咪唑离子液体改性细菌纤维素抗菌膜具有可持续的抗菌性能。
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