一种多孔纤维素基环氧植物油复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN104497347A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410771790.3

    申请日:2014-12-12

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种多孔纤维素基环氧植物油复合膜的制备方法。该方法采用再生纤维素多孔膜为基体,和环氧植物油直接复合,利用热固化方法成型。复合膜中再生纤维素的质量分数为50.6~72.5%,环氧植物油和固化剂的质量比为1∶0.18~1∶0.33,复合膜的吸水率为2.680~9.527%,拉伸强度为48.2~71.8MPa,杨氏模量为0.9~1.7GPa,断裂伸长率为9.0~25.8%。该制备方法简单,可操作性强,复合膜可用于食品包装,光电子领域,以及生物可降解环保材料等领域。

    一种纤维素/聚氨酯复合气凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN103012835A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210551458.7

    申请日:2012-12-19

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种纤维素/聚氨酯复合气凝胶的制备方法。属于高分子材料领域。本发明首先配制纤维素溶液,然后让其凝胶,得到纤维素湿凝胶;对纤维素湿凝胶进行溶剂交换,得到纤维素有机湿凝胶;把纤维素有机湿凝胶浸入到溶解了异氰酸酯类树脂和催化剂的溶液中,一定时间后,取出纤维素有机湿凝胶,让其在烘箱中进行化学反应,得到纤维素/聚氨酯复合湿凝胶;对得到的纤维素/聚氨酯复合湿凝胶进行干燥后,即得到纤维素/聚氨酯复合气凝胶。本发明制备得到的纤维素/聚氨酯复合气凝胶具有极好的力学性能。

    一种增韧均聚聚丙烯增强复合材料的方法

    公开(公告)号:CN102964691A

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201210551456.8

    申请日:2012-12-19

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种增韧均聚聚丙烯增强复合材料的方法,属于高分子材料改性领域。其技术特征在于首先采用适量的聚丙烯接枝极性单体的共聚物对均聚聚丙烯增强复合材料进行增容处理。而后加入均聚聚丙烯的β成核剂母粒,熔融共混后注塑成型,成型过程中采用快速冷却定型。成型后的样条或制品在120℃下热处理3h。研究表明,本技术通过改变β成核剂的加入顺序和方式,既充分发挥了接枝物的增容作用;又使得β成核剂的作用得以体现,快速冷却和热处理等工艺措施的采用,更利于β晶型聚丙烯的生成,起到了增韧作用。实现了对均聚聚丙烯同时进行增韧和增强的目的。

    一种吸附重金属离子高取代度功能化再生纳米纤维素的制备方法

    公开(公告)号:CN118725146A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410874646.6

    申请日:2024-07-02

    Applicant: 江南大学

    Inventor: 王玮 王启程 曹奇

    Abstract: 本发明涉及吸附重金属离子高取代度功能化再生纳米纤维素的方法,属于高分子材料改性技术领域。本发明将纤维素加热溶解于离子液体中;将偏苯三酸酐、催化剂和所述纤维素离子液体溶液混匀,在90~110℃下搅拌反应6~8h;反应体系中,所述纤维素的脱水葡萄糖单元与所述偏苯三酸酐的摩尔比为1:(6~12);加入乙醇以析出再生功能化纳米纤维素,水洗,离心,用水冲洗,超声,冻干,得到偏苯三酸酐酯化纳米纤维素固体粉末。本发明制得的偏苯三酸酐酯化再生纳米纤维素,取代度高(0.25~2.17),有较高的吸附重金属离子的能力,对Cu2+最大吸附量达到127.12mg/g。

    一种纳米纤维素基荧光膜的制备方法

    公开(公告)号:CN112480479A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011371906.6

    申请日:2020-11-30

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维素基荧光膜的制备方法,属于高分子材料改性领域。本发明的制备方法包括以下步骤:(1)将镧盐、铕盐溶解在溶剂中,逐滴滴加磷酸盐乙二醇溶液,在100‑180℃回流反应2‑12h,离心、洗涤、干燥,得到稀土纳米荧光粒子LaPO4:Eu3+;(2)将步骤(1)得到的LaPO4:Eu3+加入羧基化纳米纤维素水悬浮液中,分散均匀,得到均匀稳定的悬浮液;其中,所述LaPO4:Eu3+的添加量为羧基化纳米纤维素的1‑10wt%;(3)采用将步骤(2)得到的悬浮液抽滤至不滴水状态,然后将其平铺成膜,最后通过热压处理得到纳米纤维素基荧光膜。本发明的纳米纤维素基荧光膜在近紫外激发下(254nm)具有深红色荧光,发光强度高,发光效率高,且具有较好的透光性与柔性。

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