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公开(公告)号:CN105037760B
公开(公告)日:2018-11-02
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:CN105670042B
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201610130373.X
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
摘要: 本发明公开了一种柔性抗燃高介电纳米复合膜,目的是为了提供一种具有良好阻燃性、介电常数、机械性能和环境友好性的柔性抗燃高介电纳米复合膜。一种柔性抗燃高介电纳米复合膜包括以下重量百分比组份:蒙脱土10%~50%,还原氧化石墨烯10%~20%,余下为基体材料,所述基体材料为纳米纤维素纤维。本发明制备的柔性抗燃高介电纳米复合膜具有优越的机械性能、热性能、阻燃性以及介电性能等特点,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN105727760B
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201610196919.1
申请日:2016-03-31
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
摘要: 本发明公开了种氨基酸接枝复合纤维素的抗污染超滤膜,以氧化纳米纤维素复合醋酸纤维素的超滤膜为基膜,经含有缩合剂和酰胺形成羰基活化剂的溶液中活化,然后接枝氨基酸制备而成,所述氨基酸的化学通式为NH‑R‑CH(NH)‑COOH,其中R为烷基链;其制备方法为:制备初级铸膜液;制备复合纤维素铸膜液;制备复合纤维素超滤膜;活化:将氧化纳米纤维中的羧基官能团进行活化;接枝:活化的复合纤维素超滤膜清洗后浸没在氨基酸溶液中反应,得到复合纤维素超滤膜。本发明制备方法,制备得到的超滤膜具有抗压密实性、抗污染效果好、膜清洗容易等优点;纤维素来源方法,价格低廉,成本低,应用领域广泛,而且易于降解,对环境无危害。
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公开(公告)号:CN108172420A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201711370043.9
申请日:2017-12-18
申请人: 北京理工大学 , 江苏利德尔新材料科技有限公司 , 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司
摘要: 本发明公开了一种碳纳米球纤维杂化气凝胶超级电容器电极材料及其制备方法和用途。本发明将GO胶体悬浮液与NCFs/MoS2悬浮液混合形成均匀的NCFs/MoS2/GO共悬浮液;然后置于盐酸气氛中形成NCFs/MoS2/GO纳米杂化水凝胶,洗涤至中性,溶剂置换得NCFs/MoS2/GO纳米杂化醇凝胶,干燥得NCFs/MoS2/GO纳米杂化气凝胶,热还原后,在管式炉中高温碳化得产品。本发明提供了三维的导电路径,促进了电子和离子的转移,并且形成的高度开放的、连续的孔洞结构,可作为电解质储存场所;碳纳米球提高了比表面积,为电化学反应提供大量的活性位点,使得电解液和电极材料充分接触,减短了离子扩散的距离;制备的产品具有坚韧的骨架结构和较低的密度,同时比表面积大,有利于电解液离子和电荷的运输,在能源领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107293799A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710558245.X
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甘油醚膜、氰乙基纤维素甘油醚凝胶聚合物电解质及其制备方法。将氰乙基纤维素甘油醚溶解于溶剂中形成溶液,然后干燥成膜;将氰乙基纤维素甘油醚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甘油醚凝胶聚合物电解质。本发明制备的氰乙基纤维素甘油醚凝胶聚合物电解质,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;制备的氰乙基纤维素甘油醚膜的拉伸强度大于25MPa,具有700%-1300%的吸液率,氰乙基纤维素甘油醚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;本发明方法简单、实用、易于操作。
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公开(公告)号:CN106866827A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710119752.3
申请日:2017-03-02
申请人: 北京理工大学 , 湖北金汉江精制棉有限公司 , 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司
摘要: 本发明涉及一种含多种功能基团的改性纳米纤维素及其制备方法。本发明将二元弱酸与水混合后,加入羧甲基纤维素粉末,混合液离心得到固体混合物加入水和碱中和后静置离心;固体加水洗涤、离心得固体产物,固体产物水中静置分层,上层悬浊液去除水得含多种功能基团的改性纳米纤维素晶须,下层固体沉淀用水稀释后均质处理得到含多种功能基团的改性纤维素纳米纤维。本发明以羧甲基纤维素为原料制备纳米纤维素CMNW和CMNFs,扩大了纳米纤维素制备原料的范围,通过弱酸水解和均质机均质制备纳米纤维素,过程酸可全部回收,环保低成本,是一条新的制备纳米纤维素的途径,并能直接制备出具有混合羧基的纳米纤维素新材料,为纳米纤维素的应用提供了广阔的前景。
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公开(公告)号:CN104672502B
公开(公告)日:2017-05-03
申请号:CN201510096746.1
申请日:2015-03-04
申请人: 北京理工大学 , 江苏泰利达新材料股份有限公司 , 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基高介电柔性纳米复合膜及其制备方法,目的是为了提供一种具有高介电常数、低介电损耗、良好机械性能和热稳定性的氰乙基纤维素基高介电柔性纳米复合膜及其制备方法。一种氰乙基纤维素基高介电柔性纳米复合膜以氰乙基纤维素为基质,以陶瓷填料、导电填料为辅料,配制成溶液,经流延成膜制得。本发明具有如下有益效果:原料来源广泛、可再生;产品介电常数高,介电损耗相对较低,可应用于电子、电机和电缆行业,并在人工肌肉、吸波材料和药物释放等领域也有一定的应用前景;产品表面有光泽,具有一定的柔韧性,并具有良好的机械性能和热稳定性;生产方法安全,工艺流程简单,生产成本低,市场前景良好。
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公开(公告)号:CN105330751A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201510742242.2
申请日:2015-11-05
申请人: 重庆力宏精细化工有限公司 , 北京理工大学
IPC分类号: C08B11/12
CPC分类号: C08B11/12
摘要: 本发明公开了一种锂电池用羧甲基纤维素锂的连续化生产方法,目的是为了解决锂离子电池粘结剂的污染环境、功能单一、价格昂贵等问题。生产方法包括制备羧甲基纤维素钠,将其酸化、碱化、提纯后得到羧甲基纤维素锂。本发明制备的羧甲基纤维素锂打破了国内无法自主量产的格局,结合国内生产现状,在保证羧甲基纤维素锂性能的基础上,能够满足羧甲基纤维素锂的连续化、大批量生产,且生产成本大大降低;本发明总结了一系列产品性能测试制备,这些参数是量产羧甲基纤维素锂的质量控制指标,也可以为将来羧甲基纤维素锂工业化之后的标准建立提供参考。
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公开(公告)号:CN103525405B
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201310493518.9
申请日:2013-10-21
申请人: 北京理工大学
摘要: 本发明涉及核壳结构多功能纳米复合材料,具体涉及一种碳量子点磁性荧光双功能纳米材料及其制备方法。以磁性粒子Fe3O为核,壳聚糖和聚阴离子型纤维素为壳层材料,以碳量子点为荧光材料,通过层层自组装的方法得到。其中碳量子点用天然高分子材料包覆,阻止了碳量子点的游离,提高了稳定性;磁性、荧光强度可通过壳层材料的层数以及碳量子点的加入量来调控。得到的磁性荧光双功能纳米材料在细胞标记与吸收、生物成像、药物探测和疾病诊断、载药等生物医药领域有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN102737786B
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201210222026.1
申请日:2012-06-28
申请人: 北京理工大学 , 德州金月生化有限公司 , 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司
摘要: 本发明涉及一种纤维素纳米纤维基柔性透明导电膜的制备方法。本发明利用2,2,6,6-四甲基哌啶-1-氧基(TEMPO)催化氧化法制备纤维素纳米纤维(CNFs)溶液,待溶剂完全蒸发后得到无色透明的CNFs膜,然后采用层层自组装技术,在CNFs膜上交替沉积金属离子(或聚合物阳离子)和氧化石墨烯(GO)制备CNFs/GO复合薄膜,最后利用氢碘(HI)酸将GO还原为还原氧化石墨烯(RGO)得到CNFs/RGO柔性透明导电膜。CNFs膜的密度为1.6g·cm-3,在550nm处的光透过率为89.2%,热膨胀系数为8.5ppm·K-1;CNFs/RGO膜在550nm处的光透过率的范围为50.4~77.1%,方块电阻的范围为0.76~13.79kΩ/sq,热膨胀系数的范围为5.03~8.24ppm·K-1。
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