一种高光泽度水性聚氨酯油墨连接料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105925055B

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201610326525.3

    申请日:2016-05-17

    Abstract: 发明公开了一种高光泽度水性聚氨酯油墨连接料及其制备方法,该油墨连接料的主要成份是丙烯酸改性细菌纤维素和水性聚氨酯预聚体,其中细菌纤维素的聚合度为200~220,分子量约为30000~35000,水性聚氨酯预聚体由多元醇、二羟甲基丙酸、二异氰酸酯反应获得。本发明一种高光泽度水性聚氨酯油墨连接料采取如下步骤制备获得:主要包括细菌纤维素改性、水性聚氨酯预聚体的合成、高光泽度水性聚氨酯油墨连接料的制备三个阶段;本发明一种高光泽度水性聚氨酯油墨连接料的75°镜面光泽度为30%~50%;本发明一种高光泽度水性聚氨酯油墨连接料的制备方法简单,制备过程中不涉及有机溶剂,符合环保要求。

    一种可完全降解的防水型食品用包装材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106397839A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610853409.7

    申请日:2016-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种可完全降解的防水型食品用包装材料及其制备方法。该包装材料以细菌纤维素纤维和微晶纤维素颗粒交联而成的网络结构为基体,通过向其空隙结构中填充大豆分离蛋白以提高交联网络的抗水性能,制备步骤主要包括细菌纤维素纤维分散体系的制备、微晶纤维素的表面改性、细菌纤维素纤维-微晶纤维素混合物的制备以及可完全降解的防水型食品用包装材料的制备等四个阶段;该包装材料在40℃的蒸馏水中浸泡12h后的吸水比例可低于5.0%;制备方法简单,利用大豆分离蛋白填充上述交联网络的空隙可以保护纤维素结构中的羟基、降低包装材料的表面能,同时也可以使包装材料的结构更加致密,从而提高其防水能力,可完全降解并具有较好的可回收性。

    一种酚醛树脂外增韧剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104804101A

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201510169030.X

    申请日:2015-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种酚醛树脂外增韧剂及其制备方法和应用,该外增韧剂的主要成份是经过3-氨丙基三乙氧基硅烷改性的纳米结晶纤维素,主要用于热固性和热塑性酚醛树脂,外增韧剂的长度为200-300nm,直径为30-40nm,结晶度为60-65%;本发明酚醛树脂外增韧剂采取如下步骤制备获得:包括硫酸和盐酸的混合酸水解、高压均质、冷冻干燥、表面改性四个过程;本发明应用于酚醛树脂后可显著提高酚醛树脂基体的韧性;本发明酚醛树脂外增韧剂的制备方法简单,为天然有机高分子材料,在生产和使用过程中不会产生毒性,符合环保要求。

    一种基于细菌纤维素的油墨连接料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106497224B

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201611050402.8

    申请日:2016-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于细菌纤维素的油墨连接料及其制备方法,该基于细菌纤维素的油墨连接料是以溶解于离子液体的细菌纤维素为基材,然后添加增塑剂和抗氧化剂改善其成膜性能,进而获得具有稳定涂层的印刷油墨用连接料。制备方法包括细菌纤维素‑乙醇溶液的制备、细菌纤维素的表面改性、细菌纤维素‑离子液体混合物的制备以及基于细菌纤维素的油墨连接料的制备等四个阶段;本发明的基于细菌纤维素的油墨连接料固化后可形成硬度达到3H、24小时吸水率低于6.0%的涂层;本发明的基于细菌纤维素的油墨连接料主体基材是天然高分子材料,其制备过程方法简单,不涉及挥发性有机物的使用,符合环保要求。

    一种基于纤维素的类三明治结构压力传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN109799012A

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201910061956.5

    申请日:2019-01-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于纤维素的类三明治结构压力传感器及其制备方法,所述压力传感器以表面接枝碳纳米管的纳米纤维化纤维素为基材,然后将纳米纤维化纤维素经过旋涂成膜后与纳米金属颗粒分层组装而获得,由于该薄膜具有天然的孔隙结构,导致所得压力传感器透气性突出而且可生物降解;本发明传感器在受到外力作用时电阻变化均匀且灵敏度高;本发明基于纤维素的类三明治结构压力传感器在受到外力作用时其电阻的变化率范围可达-5~-15Ω•sq-1•Pa-1,经过50次体积压缩比为80%的连续循环操作后形变可恢复至原尺寸的95%以上,有望用于人造皮肤及柔性可穿戴健康监测设备等领域。

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