一种纤维素纳米纤丝增强的全生物降解复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115536996B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202211247242.1

    申请日:2022-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种纤维素纳米纤丝增强的全生物降解复合材料的制备方法,属于高分子材料技术领域。操作步骤如下:(1)首先以纸浆纤维素为原料制备得到纤维素纳米纤丝;(2)其次以纤维素纳米纤丝、淀粉、增塑剂为原料,制备得到热塑性淀粉和纤维素纳米纤丝的复合材料;(3)再将热塑性淀粉和纤维素纳米纤丝的复合材料、聚己二酸‑对苯二甲酸丁二醇酯(PBAT)和助剂,加工制得全生物降解复合材料。本发明提出的技术方案能够解决淀粉含量较高时,聚己二酸‑对苯二甲酸丁二醇酯和淀粉复合材料机械强度和耐水性较差的技术问题。本发明的生产工艺简单、原料来源广泛、经济实用性强,拥有广阔的应用前景。

    一种草酸电解制备乙醛酸的方法

    公开(公告)号:CN112725825A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011352842.5

    申请日:2020-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种草酸电解制备乙醛酸的方法,包括脱盐水储罐、阴极储罐、离子膜电解槽、阳极储罐、脱盐水泵、阴极进料泵和阳极循环泵,所述脱盐水储罐一侧设置有添加剂溶解槽,所述阴极储罐与离子膜电解槽之间设置有阴极液缓冲槽,所述脱盐水储罐与添加剂溶解槽和阴极储罐之间均采用脱盐水泵相连接,所述添加剂溶解槽和阴极储罐之间采用脱盐水泵相连接。本发明通过在电解工艺中,对电解液的进料温度进行把控,将电解槽出料先打回阴极液缓冲罐中与其他料液进行第一部混合换热,这样不仅可以减少后续的换热的负荷,还可补充料液中草酸的量有利于维持反应速率,再经第二次换热后,打回电解槽进行循环反应。

    一种可生物降解的共混改性微孔发泡材料的制备方法

    公开(公告)号:CN118165349A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410227927.2

    申请日:2024-02-29

    Abstract: 本发明涉及一种可生物降解的共混改性微孔发泡材料的制备方法,属于可降解发泡材料技术领域。操作步骤为:(1)按质量比70‑90:10‑30:0.2‑1:1‑5:0.1‑0.5称取聚对苯二甲酸己二酸丁二醇酯(PBAT)、聚乳酸‑羟基乙酸共聚物(PLGA)、离子液体、成核剂和抗氧剂,混合均匀后在双螺杆挤出机中熔融反应挤出并造粒,得到改性料;(2)将改性料热压成型;(3)采用超临界气体发泡剂进行发泡,经过保压、泄压成核、生长并固化,即得到共混改性微孔发泡材料。本发明提出的技术方案能够制备高发泡倍率、高泡孔密度、高强度、收缩率小、快降解的高性能可降解发泡材料,解决聚对苯二甲酸己二酸丁二醇酯发泡技术难点。本发明的生产工艺操作简单,绿色环保,应用前景广泛。

    一种钛系复合液相催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN117384369A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311200813.0

    申请日:2023-09-18

    Abstract: 本发明涉及一种钛系复合液相催化剂的制备方法,具体涉及用于聚对苯二甲酸丁二酸丁二醇酯(PBST)聚合的催化剂的制备。操作如下:(1)将纳米载体前驱物和改性剂加热反应,得到载体乳液;(2)将载体乳液通过砂芯过滤,抽滤,真空干燥,得到纳米载体;(3)纳米载体、钛酸酯和母液加热混合,得到催化剂前驱液;(4)将催化剂前驱液和抗氧化剂常温下混合均匀,制得复合液相催化剂;本发明复合液相催化剂为透明液体,密度1.5‑1.8g/mL,温度25℃条件下的折光率为1.416‑1.492。本发明在制备过程中,没有使用锗系和锑系催化剂,因此在制备PBST聚酯产品时自然没有锗系和锑系催化剂带来产品雾化和发灰的现象,产品色相优质。

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