一种壳聚糖纳米纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN110093683B

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201910380437.5

    申请日:2019-05-08

    IPC分类号: D01F9/00

    摘要: 本发明涉及一种壳聚糖纳米纤维的制备方法,利用双氧水和均质机均质的化学物理协同作用,首先将一定分子量和脱乙酰度的壳聚糖加入酸溶液中溶解,然后在一定温度下用双氧水降解处理得到分子量较小的降解壳聚糖,最后将降解壳聚糖经高压均质即可制得纳米壳聚糖纤维。经测试,所制备的壳聚糖纤维为纳米级别,制备得到壳聚糖纳米纤维直径为15~40nm,长度为200nm~1000nm,且在水和乙醇中能长时间分散均匀,几无团聚发生,测得刚制备得到的壳聚糖纳米纤维悬浮液zeta为34~41mV,放置两个月以后纳米壳聚糖悬浮液zeta电位仍高达32~36mV,说明稳定性极好。该方法操作简单,条件温和,环保安全,成本低,便于工业化生产,在生物医用、生物传感器、吸附剂、组织工程、膜材料、新能源材料领域具有广阔应用前景。

    一种壳聚糖纳米纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN110093683A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910380437.5

    申请日:2019-05-08

    IPC分类号: D01F9/00

    摘要: 本发明涉及一种壳聚糖纳米纤维的制备方法,利用双氧水和均质机均质的化学物理协同作用,首先将一定分子量和脱乙酰度的壳聚糖加入酸溶液中溶解,然后在一定温度下用双氧水降解处理得到分子量较小的降解壳聚糖,最后将降解壳聚糖经高压均质即可制得纳米壳聚糖纤维。经测试,所制备的壳聚糖纤维为纳米级别,制备得到壳聚糖纳米纤维直径为15~40nm,长度为200nm~1000nm,且在水和乙醇中能长时间分散均匀,几无团聚发生,测得刚制备得到的壳聚糖纳米纤维悬浮液zeta为34~41mV,放置两个月以后纳米壳聚糖悬浮液zeta电位仍高达32~36mV,说明稳定性极好。该方法操作简单,条件温和,环保安全,成本低,便于工业化生产,在生物医用、生物传感器、吸附剂、组织工程、膜材料、新能源材料领域具有广阔应用前景。

    一种氮硫共掺杂碳纳米片材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110451482B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201910762282.1

    申请日:2019-08-19

    摘要: 一种氮硫共掺杂碳纳米片材料的制备方法,包括以下步骤:1)取羧甲基纤维素钠,溶解于水中,搅拌混匀,得到羧甲基纤维素钠溶液;2)取熔融盐,加入步骤1)得到的羧甲基纤维素钠溶液中,搅拌混匀,得到混合溶液,所述熔融盐为氯化钠、氯化钾、硝酸钠、硝酸钾中的任一种或几种混合;3)步骤2)得到的混合溶液经冷冻干燥,得到干燥试样;4)步骤3)得到的干燥试样在保护气氛下碳化处理,碳化温度为700‑900℃,得到碳纳米片材料粗品;5)步骤4)得到的碳纳米材料片粗品经洗涤、干燥,得到碳纳米片材料成品。本发明工艺简单、环保,可以大规模工业化生产碳纳米片材料。

    一种氮硫共掺杂碳纳米片材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110451482A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910762282.1

    申请日:2019-08-19

    摘要: 一种氮硫共掺杂碳纳米片材料的制备方法,包括以下步骤:1)取羧甲基纤维素钠,溶解于水中,搅拌混匀,得到羧甲基纤维素钠溶液;2)取熔融盐,加入步骤1)得到的羧甲基纤维素钠溶液中,搅拌混匀,得到混合溶液,所述熔融盐为氯化钠、氯化钾、硝酸钠、硝酸钾中的任一种或几种混合;3)步骤2)得到的混合溶液经冷冻干燥,得到干燥试样;4)步骤3)得到的干燥试样在保护气氛下碳化处理,碳化温度为700-900℃,得到碳纳米片材料粗品;5)步骤4)得到的碳纳米材料片粗品经洗涤、干燥,得到碳纳米片材料成品。本发明工艺简单、环保,可以大规模工业化生产碳纳米片材料。