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公开(公告)号:CN105332163B
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201510788629.1
申请日:2015-11-17
申请人: 北京理工大学 , 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司
IPC分类号: D04H1/4258 , D04H1/728 , D01D5/00 , D06M11/83 , D06M101/06
摘要: 本发明公开了一种载有银纳米颗粒的羧甲基纤维素(CMC)纳米纤维膜及其制备方法,目的是为了提供一种制备方法简单无污染、制备得到的纤维膜具有优异抗菌性及生物相容性、且仅以CMC做为基材的载银抗菌纳米纤维及其制备方法。本发明先以聚环氧乙烷(PEO)和CMC的混合溶液为纺丝原液进行静电纺丝,然后将纤维丝膜浸泡在一定浓度的硝酸银溶液中,取出并在黑暗中干燥后置于潮湿常温的空气中进行还原,最终制得CMC纳米纤维载有银纳米颗粒的纳米纤维膜。本发明制备的纤维膜具有优异的抗菌性和生物相容性,纤维膜本身的结构和力学性能保持较好,是伤口包敷领域的优选材料,且其制备方法简单经济环保。
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公开(公告)号:CN107293798A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710558243.0
申请日:2017-07-10
申请人: 北京理工大学 , 重庆力宏精细化工有限公司
IPC分类号: H01M10/058 , H01M10/0565
CPC分类号: H01M10/058 , H01M10/0565 , H01M2300/0082
摘要: 本发明公开了一种氰乙基纤维素膜、氰乙基纤维素凝胶聚合物电解质及其制备方法。将氰乙基纤维素溶解于溶剂中形成溶液,然后干燥成膜;将氰乙基纤维素膜浸入电解液中活化至凝胶状;去除凝胶表面多余电解质后即得到氰乙基纤维素凝胶聚合物电解质。本发明制备的氰乙基纤维素凝胶聚合物电解质,耐热性和耐腐蚀性好,原料来源广泛且具有可再生性和可生物降解性;氰乙基纤维素膜的拉伸强度大于25MPa,具有700%-1300%的吸液率,氰乙基纤维素凝胶聚合物电解质室温离子电导率达到10-3S/cm级,锂离子迁移数大于0.7,电化学稳定窗口大于4.8V;本发明的氰乙基纤维素凝胶聚合物电解质,制备方法简单,实用,易于操作。
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公开(公告)号:CN105694074A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610131209.0
申请日:2016-03-08
申请人: 北京理工大学 , 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司
CPC分类号: C08J5/18 , C08J2301/02 , C08K3/04 , C08K3/346 , C08K2201/011 , C08L2201/02 , C08L2203/16 , C08L1/02
摘要: 本发明公开了一种柔性抗燃高介电纳米复合膜及其制备方法,目的是为了提供一种工艺简单、成本低、具有非常高的工业化生产能力及环境友好性的抗燃高介电纳米复合膜的制备方法。本发明先取纳米纤维素分散于水中形成纳米纤维素悬浮液,加入适量的蒙脱土悬浮液和还原氧化石墨烯湿料,在室温下快速搅拌后超声分散,负压抽滤,将抽滤后的滤膜干燥即得产品。本发明方法工艺简单,以抽滤成膜的方式,改变了传统的流延成膜,在成膜过程中赋予纳米复合膜特殊的层状结构,进而能够赋予复合膜更优异的力学及电学性能;方法环境友好,具有非常高的产业化生产能力,能够有效降低复合膜的生产成本,对纳米柔性抗燃高介电纳米复合膜的应用做出了基础铺垫。
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公开(公告)号:CN105037760A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510386876.9
申请日:2013-04-27
申请人: 湖州展望天明药业有限公司 , 北京理工大学
摘要: 本发明公开了一种纤维素纳米纤维柔性透明膜的制备方法。它包括以下步骤:a、制备CNFs的悬浮液,为A品;b、向A品中加入小分子增塑剂或水性高聚物,持续搅拌至粘度降到1.5Pa·s以下,真空脱除气泡,得到铸膜液,为B品;c、将B品倒入浇铸成膜容器中,真空静置除气泡后,放入烘箱中,待溶剂完全蒸发后,得到改性CNFs膜,为成品。本发明具有无污染、成本低的特点,制备的改性CNFs膜不仅柔韧、光学透过性高,而且具有质轻、廉价的特点,具有很好的工业化前景,可以广泛应用于光电、生物医药、农业、化工、食品与环境等领域中。
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公开(公告)号:CN104530465A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201510024094.0
申请日:2015-01-16
申请人: 北京理工大学 , 重庆力宏精细化工有限公司 , 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司
摘要: 本发明公开了一种氰乙基纤维素多孔材料及其制备方法,目的是为了提供一种能拓展氰乙基纤维素的应用领域和使用功能的氰乙基纤维素多孔材料及其制备方法。将氰乙基纤维素溶解成溶液,在搅拌条件下,缓慢向溶液中滴加相分离剂,置于一定温度下进行凝胶化,然后将固体氰乙基纤维素取出,干燥即得多孔氰乙基纤维素材料。本发明制备的氰乙基纤维素多孔材料,生物相容性和降解性好,原料来源广泛且具有可再生性,孔径分布较均匀,且制备方法,简单、实用、易于操作及工业化。
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公开(公告)号:CN103113625B
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201310089200.4
申请日:2013-03-20
申请人: 北京理工大学 , 山西北方兴安化学工业有限公司
摘要: 本发明涉及一种含氰基的纤维素衍生物与石墨烯的复合材料及其制备方法,属于高介电材料领域。复合材料包括含氰基的纤维素衍生物与石墨烯;含氰基的纤维素衍生物与氧化石墨的质量比为4~6:100。所述复合材料由下列方法制得:以具有一定介电常数含氰基的纤维素衍生物为主要原料,溶于一定的溶剂中形成溶液,再与预先制备好的氧化石墨分散液混合,流延,得复合膜。将复合膜中的氧化石墨通过原位还原得到含氰基的纤维素衍生物与石墨烯复合材料。制备方法简单,所用原料为环境友好材料,生物相容性好,所制得的复合材料具有良好的介电性能和生物相容性。
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公开(公告)号:CN103996549A
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201410254243.8
申请日:2014-06-10
申请人: 北京理工大学 , 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司 , 南通泰利达化工有限公司
IPC分类号: H01G11/84
CPC分类号: Y02E60/13
摘要: 本发明涉及一种纤维素纳米纤维电致变色超级电容器的制备方法;目的是提供一种加工温度较高、热膨胀系数低、易生物降解的纤维素纳米纤维基柔性电致变色薄膜超级电容器的制备方法。一种纤维素纳米纤维电致变色超级电容器的制备方法:将CNFs/[Cu2+-GO]n复合薄膜浸入PANI分散液中,取出清洗干燥后浸入PEDOT:PSS分散液中,取出清洗干燥,重复前述步骤m次,最后得CNFs/[Cu2+-GO]n/[PANI-PEDOT:PSS]m多层复合膜;将制得的CNFs/[Cu2+-GO]n/[PANI-PEDOT:PSS]m膜经过稀盐酸处理、HI酸还原得CRGPP-m复合导电膜;将双片CRGPP-m复合导电膜做电极,以H2SO4–PVA凝胶为电解质、组装为双电极体系的超级电容器S-RGPP。制备的S-RGPP超级电容器单位面积电容大大提高,且具有良好的透光率为37.8%,在充放电1000次后,其单位面积电容可达初始单位面积电容的78.3%。
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公开(公告)号:CN101602938B
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN200910089202.7
申请日:2009-07-13
申请人: 北京理工大学
摘要: 本发明涉及一种纤维素基钻井液降滤失剂的制备方法,所制得的降滤失剂适用于配制淡水、盐水钻井液体系。该制备方法是在一定温度下,向有机溶剂中加入氢氧化钠/氢氧化钾混合物的水溶液,然后加入纤维素,进行活化反应;其中纤维素与有机溶剂质量比为1∶8~15,有机溶剂是异丙醇、乙醇、异丙醇/乙醇、丙酮、甲苯、乙醇/甲苯、异丙醇/甲苯、异丁醇中的一种;有机溶剂的质量浓度不小于80%;氢氧化钠与氢氧化钾的质量比为1~800∶1;纤维素与水的质量比为1∶1.23~6.5;纤维素与碱金属氢氧化物的质量比为1∶0.53~1.43,碱化时间0.5~3.0小时。碱化反应结束后加入醚化剂进行醚化反应,然后进行中和、洗涤,最后放入真空烘箱中于80℃下烘干,防潮保存。
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公开(公告)号:CN102391379A
公开(公告)日:2012-03-28
申请号:CN201110188007.7
申请日:2011-07-06
申请人: 北京理工大学
摘要: 一种改善硝化纤维素力学性能物质的制备方法及其应用,属于高分子材料制备和应用领域。本发明的具体步骤为:在纳米纤维素晶须悬浮液中加入适量的硝酸和二氯甲烷的混合物、硝酸或硝酸和硫酸的混合物,反应后得到表面硝酸酯化的纳米纤维素晶须,其形态为滤饼,称之为滤饼D;将滤饼D分散在有机溶剂中,或用有机溶剂置换滤饼D中的水,得到悬浮液E;将硝化纤维素溶解在悬浮液E中,反应后流延浇铸成膜。所得到的硝化纤维素复合膜的拉伸强度、弹性模量和断裂伸长率三个指标同时得到显著提高。
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公开(公告)号:CN102336928A
公开(公告)日:2012-02-01
申请号:CN201110190808.7
申请日:2011-07-08
申请人: 北京理工大学
摘要: 本发明涉及一种柔性、环保、透明、发光色可调的薄膜材料及其制备方法,属于光电功能高分子材料领域。本发明的制备方法为:用DMF溶剂将巯基丙酸稀释后,与量子点CuInS2/ZnS的氯仿溶液混合,得到量子点的DMF胶体溶液。将氰乙基纤维素分散在DMF溶剂中,搅拌至完全溶解,使氰乙基纤维素的浓度为10g/L-100g/L,得到氰乙基纤维素的DMF溶液。室温下在上述两种溶液混合,使量子点占氰乙基纤维素质量的2.5%-25%,搅拌,使量子点在氰乙基纤维素的DMF溶液中均匀分布,得到混合溶液;将该混合溶液采取浇铸方法制备薄膜材料。所得薄膜材料具有无毒、环保、透明、柔韧、发光颜色可调节、面积可剪裁的特性。该制备方法简单,成本低,工业可行性强。
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