-
公开(公告)号:CN104945517B
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201510274322.X
申请日:2015-05-26
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种制备纤维素纳米纤维分散液的方法,将纤维素原料在pH为4~5水系缓冲溶液体系中进行分散,加入漆酶、TEMPO,配制漆酶‑TEMPO氧化体系;对反应体系进行持续泵入氧气,氧化反应24~130小时;反应结束后,离心滤出上清液,上清液重复使用;沉淀为水不溶氧化纤维素,用去离子水清洗至中性;然后加入去离子水搅拌得到氧化纤维素水悬浮液,进行匀浆和超声处理,离心获得上清液即为氧化纤维素纳米纤维分散液。本发明不但在保证氧化效率的同时避免了卤族元素对环境的污染,而且该反应体系可以重复使用,提高了氧化体系的利用率,氧化效果均一,提高纤维素纳米纤维的得率,可得到高长径比的纳米纤维。
-
公开(公告)号:CN116925407A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202311075667.3
申请日:2023-08-24
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种交联纤维素基紫外屏蔽膜及其制备方法与应用,方法包括:将纤维素丙炔酸、多羟基糖类小分子和4‑二甲氨基吡啶加入能溶解纤维素的体系中搅拌反应,反应时间为1‑4h,反应温度为25‑50℃,经再生干燥得到交联纤维素基紫外屏蔽膜;本发明制备方法具有改性条件温和、反应过程无需金属催化剂、无副产物产生,反应高效,绿色环保等优点;所制备的交联纤维素基紫外屏蔽膜具有、耐水性、高机械性能、高紫外屏蔽性能、无细胞毒性和降解性好等优点,可用于制备具有高韧性、耐水性、优异的紫外屏蔽性和良好生物相容性的食品包装膜材料,具有良好的工业化应用前景。
-
公开(公告)号:CN115262031A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202211036478.0
申请日:2022-08-26
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种荧光几丁质纳米纤维及其制备方法与应用,包括以下步骤:(1)几丁质经生物法或碱处理脱乙酰,再经固液分离得到富氨基几丁质;(2)将富氨基几丁质与1‑苯基‑2丙炔‑1‑酮加入水中搅拌反应,经固液分离、洗涤得到黄色荧光几丁质;(3)黄色荧光几丁质经过机械处理得到黄色荧光几丁质纳米纤维。本发明利用富氨基几丁质的碱性氨基优先催化其表面羟基荧光功能化,促进几丁质高效纳米化,获得荧光几丁质纳米纤维。反应条件温和、反应简便,功能化效率高;所制备的荧光几丁质纳米纤维得率高、尺寸均匀、荧光性能强,可广泛应用于生物、医药、光学、荧光、防伪、吸附和复合材料增强领域。
-
公开(公告)号:CN113818238B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202110978234.3
申请日:2021-08-24
Applicant: 南京林业大学
IPC: D06M13/13 , D06M13/224 , D06M13/252 , D06M13/175 , D06M13/335 , C08J5/18 , C08J5/00 , C08L29/04 , C08L89/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , D06M101/10
Abstract: 本发明公开了功能性蚕丝蛋白纳米纤维、分散液、复合材料的制备方法及用途,方法包括:(1)向碱性溶液中加入蚕丝、炔基化合物(I),搅拌反应得到改性蚕丝混合液;(2)混合液经分离、洗涤得到水不溶物改性蚕丝;(3)改性蚕丝经过机械处理得到功能性蚕丝蛋白纳米纤维。本发明制备方法具有操作简单、条件温和、反应高效,产物得率高等优点;所制备的功能性蚕丝蛋白纳米纤维分散性好,热稳定性高,并具有优异的紫外阻隔和荧光特性。
-
公开(公告)号:CN110078943B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN201910383526.5
申请日:2019-05-09
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种层状矿化的纳米几丁质复合水凝胶、制备方法及复合材料,步骤为:(1)将几丁质原料进行前处理,得到纳米几丁质分散液;(2)将可溶性钙盐和可溶性磷酸盐溶于纳米几丁质分散液,得到复合纳米几丁质分散液;或将钙盐和磷酸盐溶于酸性水溶液得到矿化母液,再将其与纳米几丁质分散液混合,得到复合纳米几丁质分散液;(3)将复合纳米几丁质分散液经碱性凝固浴梯度凝胶化处理,得到层状矿化的纳米几丁质复合水凝胶。制备方法简单,无需复杂的化学交联,在纳米几丁质水凝胶中原位生成具有均一层状排布的羟基磷灰石,水凝胶有良好的机械性能和可调控的规整层级结构;经简单脱水就可得到不同形态、良好力学性能、层状结构的复合材料。
-
公开(公告)号:CN113818238A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202110978234.3
申请日:2021-08-24
Applicant: 南京林业大学
IPC: D06M13/13 , D06M13/224 , D06M13/252 , D06M13/175 , D06M13/335 , C08J5/18 , C08J5/00 , C08L29/04 , C08L89/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , D06M101/10
Abstract: 本发明公开了功能性蚕丝蛋白纳米纤维、分散液、复合材料的制备方法及用途,方法包括:(1)向碱性溶液中加入蚕丝、炔基化合物(I),搅拌反应得到改性蚕丝混合液;(2)混合液经分离、洗涤得到水不溶物改性蚕丝;(3)改性蚕丝经过机械处理得到功能性蚕丝蛋白纳米纤维。本发明制备方法具有操作简单、条件温和、反应高效,产物得率高等优点;所制备的功能性蚕丝蛋白纳米纤维分散性好,热稳定性高,并具有优异的紫外阻隔和荧光特性。
-
公开(公告)号:CN113201149A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110503971.8
申请日:2021-05-08
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08H7/00 , C08L67/04 , C08L97/00 , C08L25/06 , C08L23/06 , C08L29/04 , C08L27/06 , C08L71/12 , C08L33/12
Abstract: 本发明公开了改性木质素化合物、高韧性木质素基高分子复合材料、制备方法及用途。该改性木质素化合物由木质素和炔基化合物(I)在一种或者多种碱催化剂或自由基引发剂的作用下,混合搅拌反应得到具有通式(II)结构的改性木质素化合物。由改性木质素与高分子聚合物经溶液共混法和或机械共混法混合均匀,经过高分子成型加工工艺处理或和紫外光处理后得到高韧性、具有烯醚键结构的木质素化合物。该反应效率高、选择性好、条件温和、官能团耐受性好。该改性木质素具有良好的溶解性和高分子聚合物相容性,制备得到的复合材料具有紫外阻隔性能、强度、塑性和韧性好。
-
公开(公告)号:CN113045773A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110280726.5
申请日:2021-03-16
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种在兽疫链球菌发酵过程中原位诱导纳米纤维素凝胶化的方法,在兽疫链球菌(Streptococcus zooepidemicus)发酵过程中加入纳米纤维素。通过上述方法,加入纳米纤维素既可形成凝胶,同时,对透明质酸的产量也有很大的提高,具有产品得率高,条件温和、可操作性强、经济环保等特点。
-
公开(公告)号:CN110003535B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201910293660.6
申请日:2019-04-12
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于溶剂诱导的透明质酸基形状记忆水凝胶的制备方法,将纳米纤维素的水溶液与透明质酸的水溶液在酸性蒸汽浴下反应5~12h。本发明方法有效地利用物理交联,实现纤维素纳米纤维和透明质酸的复合凝胶制备,利用制备的复合水凝胶,在叔丁醇中受到溶剂效应的影响,形状发生收缩,得到临时形状水凝胶;临时形状水凝胶,再放入水中,迅速恢复水凝胶的原始形状,实现水凝胶的形状记忆效果。复合水凝胶不仅具备纤维素纳米纤维的较强的机械性能和透明质酸的保水功能性特点,并且全制备过程具有无毒无害的特点,在药物输送以及植入材料等方面有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN111995691A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010853738.8
申请日:2020-08-21
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08B15/02 , C08B13/00 , C08B11/187 , C08B15/06 , C08B15/05 , C08B11/193 , C08L67/04 , C08L1/30 , C08J5/18 , C09K11/06
Abstract: 本发明公开了具有通式(II)结构的纤维素醚类衍生物、制备方法及用途。将纤维素与炔基化合物(I)在溶剂中混合,搅拌反应得到粗产物;或混合后经过超声处理、添加碱催化剂或自由基引发剂中的任意一种或至少两种的组合处理后得到粗产物,经纯化干燥即可。本发明制备方法具有操作简单、条件温和、反应高效,产物得率高等优点;所制备的纤维素醚溶解性好,热稳定性高,并具有优异的紫外阻隔和可见光激发荧光特性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-