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公开(公告)号:CN113929973A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111496966.5
申请日:2021-12-09
申请人: 北京理工大学 , 中国林业科学研究院木材工业研究所 , 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司
摘要: 一种纳米纤维素塑料添加剂,采用包括以下步骤制备:1)配置纳米纤维素水分散液,配置无机盐水溶液;2)纳米纤维素水分散液经雾化得到液滴,自然沉降到无机盐水溶液中,且搅拌,得到含有纳米纤维素水凝胶微粒的水分散液;3)纳米纤维素水凝胶微粒经乙醇进行水置换,得到纳米纤维素乙醇凝胶微粒;4)纳米纤维素乙醇凝胶微粒经丙酮进行乙醇置换,得到纳米纤维素丙酮凝胶微粒;5)纳米纤维素丙酮凝胶微粒加入TPU丙酮溶液中,且搅拌,得到TPU复合纳米纤维素丙酮凝胶微粒;6)TPU复合纳米纤维素丙酮凝胶微粒经超临界干燥处理,得到纳米纤维素塑料添加剂,制备过程简单、方便,可显著提高聚丙烯材料的拉伸强度和韧性,且降低聚丙烯材料的密度。
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公开(公告)号:CN107256936B
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN201710025245.3
申请日:2017-01-13
申请人: 北京理工大学 , 重庆力宏精细化工有限公司 , 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司
IPC分类号: H01M2/14 , H01M2/16 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种聚偏氟乙烯/氰乙基纤维素复合锂离子电池隔膜及其制备方法,目的是为了提供一种具有较高的亲液性、保液率、离子电导率、机械性能和环境友好性的聚偏氟乙烯/氰乙基纤维素复合锂离子电池隔膜及其制备方法。本发明提供的复合锂离子电池隔膜包括氰乙基纤维素、纳米纤维素、聚偏氟乙烯,通过配置刮膜液、脱泡、刮膜、凝固浴制得。本发明制备的复合的锂离子电池隔膜,良好地保持了天然纤维素I晶型结构,赋予复合膜较好的机械性能,并且提高了复合膜的亲液性和热稳定性,该方法具有非常高的产业化生产能力,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN106920696B
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201710254725.7
申请日:2017-04-18
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
CPC分类号: Y02E60/13
摘要: 本发明涉及一种纳米杂化气凝胶超级电容器电极材料及其制备方法和应用。本发明提供的纳米杂化气凝胶超级电容器电极材料包括纤维素纳米纤维、二硫化钼、还原氧化石墨烯。本发明采用通过TEMPO催化氧化法制备得到的NCF作为基材,有效阻止了石墨烯纳米片层的不可逆自堆积和MoS2团聚;改善了宏观电极材料被电解质所侵润的性能、提高了宏观电极材料中介孔的利用率,吸附电解质后的纤维素纳米纤维可以被看成一个1D纳米级的电解质储存场所,可以显著的减小电解质离子的扩散距离;气凝胶产品具有坚韧的骨架结构和较低的密度、比表面积大、利于电解液离子和电荷的运输;产品具有优异的电化学性能,在能源领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107287958B
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201610219362.9
申请日:2016-04-08
申请人: 奎屯新大陆化学有限公司 , 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: 本发明涉及精制棉制备领域,公开了一种棉短绒漂白制备精制棉的设备,该设备包括沿物料走向依次设置的备料除杂装置、旋风分离器、挤浆机、压榨机、破碎机和漂白装置,所述漂白装置包括沿物料走向依次设置的高浓混合器和连续式氧漂机。该棉短绒漂白制备精制棉的设备,通过采用高浓混合器和连续式氧漂机联合漂白的方式一次成浆,避免了精制棉制备过程中的蒸煮过程,大幅度的降低了精制棉的生产成本。
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公开(公告)号:CN105968215B
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201610196889.4
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
IPC分类号: C08B15/06
摘要: 本发明公开了一种纳米纤维素接枝氨基酸的方法在超滤膜方面的应用,按以下步骤进行:将TEMPO氧化纳米纤维素悬浮液加入含有缩合剂和活化剂的溶液中活化;加入氨基酸水溶液,室温下继续搅拌,充分反应后,将溶液透析彻底清除未反应的水溶性小分子,最终得到接枝氨基酸的TEMPO氧化纳米纤维素悬浮液,所述氨基酸的化学通式为NH2‑R‑CH(NH2)‑COOH,其中R为烷基链。本发明方法简单,操作简便,接枝氨基酸后,纳米纤维素没有发生团聚现象,不破坏TEMPO氧化纳米纤维的纳米结构,其形态和尺度均不发生变化,而且应用更广,效果更佳,如接枝的氧化纳米纤维作为超滤膜的原料,制备得到的超滤膜,水通量仍然居高,其超滤膜的抗污染能力更强。
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公开(公告)号:CN107287958A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201610219362.9
申请日:2016-04-08
申请人: 奎屯新大陆化学有限公司 , 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: 本发明涉及精制棉制备领域,公开了一种棉短绒漂白制备精制棉的设备,该设备包括沿物料走向依次设置的备料除杂装置、旋风分离器、挤浆机、压榨机、破碎机和漂白装置,所述漂白装置包括沿物料走向依次设置的高浓混合器和连续式氧漂机。该棉短绒漂白制备精制棉的设备,通过采用高浓混合器和连续式氧漂机联合漂白的方式一次成浆,避免了精制棉制备过程中的蒸煮过程,大幅度的降低了精制棉的生产成本。
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公开(公告)号:CN106868631A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710119781.X
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
CPC分类号: D01F9/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C08B37/003
摘要: 本发明涉及一种甲壳素纳米晶须、甲壳素纳米纤维及其制备方法。本发明在有机酸水溶液中加入甲壳素,搅拌加热得分散液离心得到固体混合物加入碱溶液中和后静置离心;加水洗涤、离心,静置分层,收集上层悬浊液获得甲壳素纳米晶须分散液,下层固体沉淀用水定量稀释后均质处理得到甲壳素纳米纤维分散液。本发明以甲壳素为原料直接制备两个尺度的甲壳素纳米材料,即其纳米晶须和纳米纤维,拓展了甲壳素材料的应用空间,通过弱酸水解和均质机均质制备甲壳素纳米材料,过程酸回收率高、环保、成本低,是一条新的制备甲壳素纳米材料的途径,并能在同一工艺过程下制作出两种不同长径比的纳米甲壳素材料,为甲壳素的应用与量化生产提供了新的前景与途径。
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公开(公告)号:CN105968215A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610196889.4
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
IPC分类号: C08B15/06
CPC分类号: C08B15/06
摘要: 本发明公开了一种纳米纤维素接枝氨基酸的方法,按以下步骤进行:将TEMPO氧化纳米纤维素悬浮液加入含有缩合剂和活化剂的溶液中活化;加入氨基酸水溶液,室温下继续搅拌,充分反应后,将溶液透析彻底清除未反应的水溶性小分子,最终得到接枝氨基酸的TEMPO氧化纳米纤维素悬浮液,所述氨基酸的化学通式为NH2‑R‑CH(NH2)‑COOH,其中R为烷基链。本发明方法简单,操作简便,接枝氨基酸后,纳米纤维素没有发生团聚现象,不破坏TEMPO氧化纳米纤维的纳米结构,其形态和尺度均不发生变化,而且应用更广,效果更佳,如接枝的氧化纳米纤维作为超滤膜的原料,制备得到的超滤膜,水通量仍然居高,其超滤膜的抗污染能力更强。
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公开(公告)号:CN105885810A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610274343.6
申请日:2016-04-28
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 , 重庆力宏精细化工有限公司
IPC分类号: C09K8/20
CPC分类号: C09K8/206 , C09K2208/10
摘要: 本发明涉及一种纤维素类复配体系钻井液降滤失剂及其制备方法;目的是提供一种适用于盐水基浆的成本低廉、具有良好的降滤失性能、流变性能和对环境友好的纤维素类钻井降滤失剂。一种纤维素类复配体系钻井液降滤失剂包括如下重量份组分:PAC 0.6~0.9%,纳米纤维素晶须0.06~0.18%,其余为盐水基浆,所述盐水基浆中氯化钠的质量分数为14~16%,膨润土的质量分数为2.5~3.5%,钻井液的pH为9.5~10.5。本发明制备的维素类复配体系钻井液降滤失剂具有良好的协同降滤失效果;钻井液体系经老化后的API滤失量和高温高压滤失量显著降低,剪切变稀性更加明显,同时减少了PAC的加量,幅度最高可达50%,大大降低了成本。
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公开(公告)号:CN104358026B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410512886.8
申请日:2014-09-29
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: 本发明公开一种可吸附?脱附蛋白质的硝化二醋酸纤维素纳米纤维膜的制备方法。目的是提供一种硝化改性二醋酸纤维素配方及纳米纤维膜制备工艺,制备具有高尺度分布与高蛋白质吸附量的硝化二醋酸纤维素纳米纤维膜。将二醋酸纤维素加入水解体系中脱除部分乙酰基;用发烟硝酸/二氯甲烷硝化得硝化二醋酸纤维素,然后溶于新型双相组分溶剂体系,通过静电纺丝制备成硝化二醋酸纤维素纳米纤维膜。制得的纳米纤维膜表现出了良好的尺度分布,对蛋白质吸附量可达210mg/g,且吸附蛋白质易于洗脱,脱附率大于80%,循环吸附?脱附工艺三次脱附率仍可保持80%以上,可满足在蛋白质纯化与分离中的应用要求。
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