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公开(公告)号:CN116731399B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202310577701.0
申请日:2023-05-22
申请人: 稳健医疗(武汉)有限公司 , 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司 , 中国林业科学研究院木材工业研究所 , 北京理工大学
IPC分类号: C08L1/18 , G01N33/558 , G01N33/543 , G01N33/02 , C08K5/1545 , C08J5/18
摘要: 一种高固含量硝酸纤维素铸膜液,包括15‑20重量份疏解化羧甲基硝酸纤维素、30‑40重量份丙酮、15‑20重量份水、0.1‑1重量份二十烷基葡糖苷、19‑39.9重量份乙醇,通过流延成型得到硝酸纤维素膜。本发明高固含量硝酸纤维素铸膜液,具有良好的均匀性、较高固含量以及合适的粘度,利于后续流延成膜得到高孔隙率、高蛋白结合量的膜材料。
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公开(公告)号:CN116731399A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310577701.0
申请日:2023-05-22
申请人: 稳健医疗(武汉)有限公司 , 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司 , 中国林业科学研究院木材工业研究所 , 北京理工大学
IPC分类号: C08L1/18 , G01N33/558 , G01N33/543 , G01N33/02 , C08K5/1545 , C08J5/18
摘要: 一种高固含量硝酸纤维素铸膜液,包括15‑20重量份疏解化羧甲基硝酸纤维素、30‑40重量份丙酮、15‑20重量份水、0.1‑1重量份二十烷基葡糖苷、19‑39.9重量份乙醇,通过流延成型得到硝酸纤维素膜。本发明高固含量硝酸纤维素铸膜液,具有良好的均匀性、较高固含量以及合适的粘度,利于后续流延成膜得到高孔隙率、高蛋白结合量的膜材料。
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公开(公告)号:CN116731563B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202310574040.6
申请日:2023-05-22
申请人: 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司 , 稳健医疗(武汉)有限公司 , 北京理工大学 , 中国林业科学研究院木材工业研究所
摘要: 一种柔性改性硝酸纤维素铸膜液,包括2‑8重量份硝酸纤维素甘油醚、15‑19重量份丙酮、20‑24重量份丁酮、8‑13重量份乙醚、8‑13重量份乙醇、12‑41.9重量份异丙醇、5‑10重量份水、0.1‑1重量份十二烷基硫酸钠,通过流延成型得到硝酸纤维素膜。本发明通过加入特定质量指标要求的硝酸纤维素甘油醚为主要膜基材,配合良溶剂、助溶剂、非溶剂以及改性剂,对主要膜基材进行润胀、溶解,利于后期流延得到高柔性、高灵(56)对比文件Yunhua Zhang等.Rheologicalcharacteristics of nitrate glycerol ethercellulose gel based on phase separationin ternary system.Cellulose.2014,第21卷第4135页右栏第3段和第4136页右栏第2段.
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公开(公告)号:CN116731563A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310574040.6
申请日:2023-05-22
申请人: 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司 , 稳健医疗(武汉)有限公司 , 北京理工大学 , 中国林业科学研究院木材工业研究所
摘要: 一种柔性改性硝酸纤维素铸膜液,包括2‑8重量份硝酸纤维素甘油醚、15‑19重量份丙酮、20‑24重量份丁酮、8‑13重量份乙醚、8‑13重量份乙醇、12‑41.9重量份异丙醇、5‑10重量份水、0.1‑1重量份十二烷基硫酸钠,通过流延成型得到硝酸纤维素膜。本发明通过加入特定质量指标要求的硝酸纤维素甘油醚为主要膜基材,配合良溶剂、助溶剂、非溶剂以及改性剂,对主要膜基材进行润胀、溶解,利于后期流延得到高柔性、高灵敏度的硝酸纤维素膜。
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公开(公告)号:CN113929973B
公开(公告)日:2022-09-16
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: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:CN113980391A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111496482.0
申请日:2021-12-09
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: 一种纳米纤维素塑料添加剂,采用包括以下步骤制备:1)配置纳米纤维素晶体和纳米纤维素纤丝的水分散液,配置聚丙烯粉末的有机溶剂混合液;2)向水分散液中加入水溶性表面修饰剂,搅拌,得到修饰水分散液,向有机溶剂混合液中加入乳化剂,搅拌,得到乳化有机溶剂混合液;3)在搅拌条件下,将修饰水分散液滴加至乳化有机溶剂混合液中;4)经冷冻干燥、粉碎后,得到纳米纤维素塑料添加剂,其制备过程简单、环保,无需溶剂置换,适合大规模工业化生产,可用于显著增强聚丙烯的性能参数。制备得到的纳米纤维素塑料添加剂与聚丙烯颗粒料混合通过挤塑得到增强型聚丙烯材料,与普通聚丙烯材料相比,其热稳定性、结晶温度和拉伸强度均得到大幅提升。
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公开(公告)号:CN105670042B
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201610130373.X
申请日:2016-03-08
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: 本发明公开了一种柔性抗燃高介电纳米复合膜,目的是为了提供一种具有良好阻燃性、介电常数、机械性能和环境友好性的柔性抗燃高介电纳米复合膜。一种柔性抗燃高介电纳米复合膜包括以下重量百分比组份:蒙脱土10%~50%,还原氧化石墨烯10%~20%,余下为基体材料,所述基体材料为纳米纤维素纤维。本发明制备的柔性抗燃高介电纳米复合膜具有优越的机械性能、热性能、阻燃性以及介电性能等特点,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN105727760B
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201610196919.1
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
摘要: 本发明公开了种氨基酸接枝复合纤维素的抗污染超滤膜,以氧化纳米纤维素复合醋酸纤维素的超滤膜为基膜,经含有缩合剂和酰胺形成羰基活化剂的溶液中活化,然后接枝氨基酸制备而成,所述氨基酸的化学通式为NH‑R‑CH(NH)‑COOH,其中R为烷基链;其制备方法为:制备初级铸膜液;制备复合纤维素铸膜液;制备复合纤维素超滤膜;活化:将氧化纳米纤维中的羧基官能团进行活化;接枝:活化的复合纤维素超滤膜清洗后浸没在氨基酸溶液中反应,得到复合纤维素超滤膜。本发明制备方法,制备得到的超滤膜具有抗压密实性、抗污染效果好、膜清洗容易等优点;纤维素来源方法,价格低廉,成本低,应用领域广泛,而且易于降解,对环境无危害。
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公开(公告)号:CN108172420A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201711370043.9
申请日:2017-12-18
申请人: 北京理工大学 , 江苏利德尔新材料科技有限公司 , 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司
摘要: 本发明公开了一种碳纳米球纤维杂化气凝胶超级电容器电极材料及其制备方法和用途。本发明将GO胶体悬浮液与NCFs/MoS2悬浮液混合形成均匀的NCFs/MoS2/GO共悬浮液;然后置于盐酸气氛中形成NCFs/MoS2/GO纳米杂化水凝胶,洗涤至中性,溶剂置换得NCFs/MoS2/GO纳米杂化醇凝胶,干燥得NCFs/MoS2/GO纳米杂化气凝胶,热还原后,在管式炉中高温碳化得产品。本发明提供了三维的导电路径,促进了电子和离子的转移,并且形成的高度开放的、连续的孔洞结构,可作为电解质储存场所;碳纳米球提高了比表面积,为电化学反应提供大量的活性位点,使得电解液和电极材料充分接触,减短了离子扩散的距离;制备的产品具有坚韧的骨架结构和较低的密度,同时比表面积大,有利于电解液离子和电荷的运输,在能源领域具有很好的应用前景。
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