一种纳米银-木质素碳复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110180536B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN201910466787.3

    申请日:2019-05-31

    Abstract: 本发明属于催化剂技术领域,公开了一种纳米银‑木质素碳复合材料及其制备方法和应用。本发明方法包括以下步骤:(1)木质素在纳米化试剂作用下纳米化后,加入磺酸化试剂进行磺化反应,得到磺化木质素;(2)与甲醛、胺化试剂反应,得到磺化胺化木质素;(3)与银盐反应,得到纳米银;(4)与碳化活化剂混合,高温碳化得到纳米银‑木质素碳复合材料;各组分质量份配比如下:木质素100份;纳米化试剂1‑10份;磺酸化试剂5‑20份;甲醛50‑150份;胺化试剂50‑150份;银盐10‑40份;碳化活化剂100‑400份。本发明复合材料纳米银负载量高、循环利用性能好,可应用于催化材料、杀菌材料、生物材料、光学材料等领域。

    一种基于Pickering乳液溶剂挥发的纯木质素微胶囊的制备方法

    公开(公告)号:CN113181846A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110375143.0

    申请日:2021-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于Pickering乳液溶剂挥发的纯木质素微胶囊的制备方法。本方法首先对木质素进行等离子体疏水改性,将改性后的木质素分散在水中,加入适量的碱使木质素溶解并过滤,然后加入酸调节至适宜的pH使碱木质素析出,析出后木质素粒子分散液作为水相;将水相与有机溶剂混合,乳化制备Pickering乳液;将乳液干燥,形成纯木质素微胶囊。本发明制备方法操作简单快捷、成囊效果好、囊壁强度高,干燥后的微胶囊易于保存、存储空间小、便于运输。囊壁为纯木质素有良好的生物相容性,可生物降解,对环境及生物零污染,在医药、食品等领域具有广阔的应用前景。

    一种水溶性木质素哌啶胺光稳定剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108047405B

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201711340391.1

    申请日:2017-12-14

    Abstract: 本发明属于木质素材料技术领域,公开了一种水溶性木质素哌啶胺光稳定剂及其制备方法和应用。本发明制备方法先将木质素配制成碱性溶液,加入哌啶胺,然后滴加醛进行Mannich反应制得木质素基哌啶胺;各组分质量份为:木质素100份,醛10~30份,哌啶胺30~50份。本发明还提供上述方法制备得到的水溶性木质素哌啶胺光稳定剂,具有优异的光稳定作用,具有典型的表面活性剂的双亲性结构,分子量大;含有哌啶胺结构,具有抗光解功能,兼有受阻胺光稳定基团和高分子表面活性剂的结构特征,可作为一种光稳定功能的高分子表面活性剂用于各种光稳定助剂领域,例如农药水基剂型、水性涂料、水性油墨、防晒霜、高分子材料等领域。

    一种提高木质纤维素酶解糖化得率的方法

    公开(公告)号:CN105039456B

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201510401529.9

    申请日:2015-07-08

    Abstract: 本发明属于木质纤维素酶解技术领域,公开了一种以阴离子表面活性剂和阳离子表面活性剂复配作为酶解助剂,提高木质纤维素酶解糖化得率的方法。该方法以阴离子表面活性剂和阳离子表面活性剂复配作为酶解助剂进行木质纤维素酶解。本发明利用阴离子表面活性剂与阳离子表面活性剂复配作为酶解助剂,提高木质纤维素的酶解糖化得率,添加低至0.5‰的阴离子表面活性剂和0.01‰的阳离子表面活性剂,就能使糖化得率提高44~115%。且可使用制浆造纸副产物木质素磺酸盐、木质纤维素的酸性亚硫酸盐法预处理废液直接作为阴离子表面活性剂进行利用,省去木质纤维素底物与预处理液的分离,将预处理液变废为宝,实现木质纤维素资源的综合利用。

    一种受阻胺改性木质素及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108178835B

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201711340424.2

    申请日:2017-12-14

    Abstract: 本发明属于木质素材料技术领域,公开了一种受阻胺改性木质素及其制备方法和应用。本发明制备方法先利用四甲基哌啶醇和环氧氯丙烷在催化剂催化下反应得到氯代四甲基哌啶中间体;再与木质素在碱液中反应,得到四甲基哌啶接枝改性木质素;各组分质量份为:木质素100份,环氧氯丙烷10~20份,催化剂1~3份,四甲基哌啶醇30~60份。本发明方法制备得到的受阻胺改性木质素为一种含有受阻胺基团的新型改性木质素,兼有受阻胺光稳定基团和木质素的芳香环结构,可作为一种高分子光稳定剂用于各种抗光解领域,例如农药制剂、涂料、油墨、防晒霜、高分子材料等领域。

    一种离子交联的木质素微胶囊及其制备方法

    公开(公告)号:CN108837779A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201810564576.9

    申请日:2018-06-04

    Abstract: 本发明属于微胶囊制备技术领域,公开了一种离子交联的木质素微胶囊及其制备方法。本发明方法首先将木质素、阴离子型表面活性剂加入水中,加碱得到混合溶液,加酸酸析,得到木质素/表面活性剂复合纳米粒子分散液,作为水相;将活性成分加入植物油中形成油相;将水相、油相混合,乳化,得到Pickering乳液;往乳液中加入盐溶液,经交联反应,得到离子交联的木质素微胶囊。本发明制备方法在水溶液中进行,条件温和,无需对木质素进行化学改性,保留了木质素分子中能够强化紫外吸收和抗氧化的酚羟基等功能基团,得到对芯材具有保护功能的微胶囊,不含有毒有害成分,绿色环保、生物相容性好,在医药、食品、化妆品等领域具有广阔的应用前景。

    高羧基含量的木质素接枝聚羧酸盐及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN108383955A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810047410.X

    申请日:2018-01-18

    Abstract: 发明公开了高羧基含量的木质素接枝聚羧酸盐及其制备方法与应用。以质量份数计,该制备方法是将10~30份烯基缩水甘油酯、30~50份烯基羧酸、20~40份烯基羧酸酯和100~200份去离子水混合均匀,升温至50~80℃,得混合液;把0.5~1.5份引发剂溶于20~40份去离子水中,加入所述混合液中,在50~80℃反应,得反应液;将100份木质素溶于200~300份去离子水中,然后加入到反应液中,升温至60~90℃,保温反应,调节产物pH至中性,得木质素接枝聚羧酸盐;该木质素接枝聚羧酸盐的羧基含量高达2.0~3.3mmol/g,与高效聚羧酸盐分散剂的羧基含量接近,可作为高效分散剂用于农药制剂领域。

    一种木质素系纳米分散染料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104530756B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201410560005.X

    申请日:2014-10-20

    Abstract: 本发明涉及一种木质素系纳米分散染料及其制备方法,该制备方法包括制备活性中间体、制备分散剂水溶液与制备固体纳米分散染料等步骤。本发明制备的纳米分散染料平均粒径为70nm,在高温处理后的平均粒径为145nm,因此它的高温稳定性好,上染率达到90%以上。本发明大大减少分散剂用量,为后续废水处理节省成本。本发明制备纳米分散染料为分散液或固体颗粒形态,不需要添加分散剂即可上染,并且避免了因长时间存放而导致染料颗粒聚集的问题。

    一种应用木质素基壁材制备阿维菌素微胶囊粉及其方法

    公开(公告)号:CN105010362A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201510448051.5

    申请日:2015-07-27

    Abstract: 本发明公开一种应用木质素基壁材制备阿维菌素微胶囊粉及其方法。该方法将提纯的胺基木质素磺酸钠壁材和乳化剂溶于水中配制成水溶液,得到水相;将阿维菌素原药溶于有机溶剂中,得到有机相;在旋转条件下将有机相均匀加入到水相中,再剪切;然后调节分散液的pH值,进行复凝聚反应;降温,加入交联剂进行交联反应,离心分离,过滤干燥得到微胶囊粉;本发明所述阿维菌素微胶囊粉的制备工艺简单,壁材绿色可降解,且能够防止原药光解,制备的微胶囊具有较高的载药量及包载率,缓释效果显著,能在一定pH范围内实现对释放的调控。

    一种pH响应型胺基木质素磺酸钠及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN104974355A

    公开(公告)日:2015-10-14

    申请号:CN201510451930.3

    申请日:2015-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种pH响应型胺基木质素磺酸钠的制备方法与应用。将木质素磺酸钠溶于水中配制成木质素磺酸钠水溶液,调节溶液的pH至10~13,在50~70℃活化0.5~1.0h;加入胺化改性剂,然后滴加醛类试剂,滴加完毕后,在70~90℃反应2~4h,得到胺基木质素磺酸钠溶液;将得到的胺基木质素磺酸钠溶液用醇类试剂进行抽提,抽提后的残余固体物再用石油醚洗涤,洗涤残余物再进行冷冻干燥即可。本发明制备的胺基木质素磺酸钠具有显著的pH响应特性,能通过调节产物水溶液pH的方式改变产物的分子构型和聚集程度,并自发形成规整的纳米微球结构,可以作为壁材应用于农药微胶囊领域,也有望在木质素基纳米材料领域得到应用。

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