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公开(公告)号:CN107880460B
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201711320115.9
申请日:2017-12-12
申请人: 南京林业大学
摘要: 本发明公开了一种防紫外纤维素纳米纤维增强复合膜及其制备方法。该复合膜基体为聚乙烯醇,增强相为改性的纤维素纳米纤维。首先制备有异氰酸酯端基的偶联溶液,偶联溶液与分散在二甲亚砜中的纤维素纳米纤维在室温下发生酯化反应。除去多余的偶联剂后,改性后的纤维素纳米纤维按一定质量比与聚乙烯醇水溶液混合,烘箱干燥得到均匀透明的复合膜。本申请中的原料源于生物质,有可生物降解及生物兼容性好等优点。本发明克服了小分子紫外吸收剂稳定性差的缺点,复合膜中纳米粒子在基体中均匀分散,力学性能优良并提供紫外波段显著的防护作用,同时可控制膜中纳米粒子的添加量调控紫外吸收的效果。在食品包装,交通,建筑等行业具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN108822320B
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN201810756880.3
申请日:2018-07-10
申请人: 南京林业大学
摘要: 本发明公开了一种室温离子液体中改性纤维素并制备防紫外薄膜及其制备方法,先将纤维素原料溶解在四丁基醋酸铵/二甲亚砜离子液体中,然后加入改性酸溶液,进行反应,反应结束后溶液浇铸成膜,干燥,洗涤除去未反应的酸和多余的离子液体,干燥获得改性纤维素膜。本发明中离子液体既是纤维素溶解体系,又是改性反应的溶剂体系。改性所用的酸具有吸收紫外光的特点,赋予了所制备的纤维素材料新的功能性。制备的薄膜在食品包装,交通,建筑等行业具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN107880460A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711320115.9
申请日:2017-12-12
申请人: 南京林业大学
摘要: 本发明公开了一种防紫外纤维素纳米纤维增强复合膜及其制备方法。该复合膜基体为聚乙烯醇,增强相为改性的纤维素纳米纤维。首先制备有异氰酸酯端基的偶联溶液,偶联溶液与分散在二甲亚砜中的纤维素纳米纤维在室温下发生酯化反应。除去多余的偶联剂后,改性后的纤维素纳米纤维按一定质量比与聚乙烯醇水溶液混合,烘箱干燥得到均匀透明的复合膜。本申请中的原料源于生物质,有可生物降解及生物兼容性好等优点。本发明克服了小分子紫外吸收剂稳定性差的缺点,复合膜中纳米粒子在基体中均匀分散,力学性能优良并提供紫外波段显著的防护作用,同时可控制膜中纳米粒子的添加量调控紫外吸收的效果。在食品包装,交通,建筑等行业具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN109021473B
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN201810756977.4
申请日:2018-07-10
申请人: 南京林业大学
摘要: 本发明公开了一种高度透明防紫外纳米纤维素复合膜及其制备方法。该复合膜的基体为聚乙烯醇,增强相为改性的纤维素纳米纤维。首先制备用2‑羟基‑4‑甲氧基二苯甲酮及环氧化大豆油改性的纤维素纳米纤维。改性纤维素纳米纤维按一定质量比与聚乙烯醇水溶液混合,烘箱干燥得到均匀透明的复合膜。本申请中的原料源于生物质,有可生物降解及生物兼容性好等优点。本发明克服了小分子紫外吸收剂稳定性差的缺点,同时环氧化大豆油可作为增塑剂增加复合膜的柔性。复合膜中纳米粒子在基体中均匀分散,具有高度透明性并可提供显著的防紫外作用,紫外防护效果可通过控制膜中纳米粒子的添加量来调控。
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公开(公告)号:CN109021473A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810756977.4
申请日:2018-07-10
申请人: 南京林业大学
摘要: 本发明公开了一种高度透明防紫外纳米纤维素复合膜及其制备方法。该复合膜的基体为聚乙烯醇,增强相为改性的纤维素纳米纤维。首先制备用2‑羟基‑4‑甲氧基二苯甲酮及环氧化大豆油改性的纤维素纳米纤维。改性纤维素纳米纤维按一定质量比与聚乙烯醇水溶液混合,烘箱干燥得到均匀透明的复合膜。本申请中的原料源于生物质,有可生物降解及生物兼容性好等优点。本发明克服了小分子紫外吸收剂稳定性差的缺点,同时环氧化大豆油可作为增塑剂增加复合膜的柔性。复合膜中纳米粒子在基体中均匀分散,具有高度透明性并可提供显著的防紫外作用,紫外防护效果可通过控制膜中纳米粒子的添加量来调控。
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公开(公告)号:CN108822320A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810756880.3
申请日:2018-07-10
申请人: 南京林业大学
摘要: 本发明公开了一种室温离子液体中改性纤维素并制备防紫外薄膜及其制备方法,先将纤维素原料溶解在四丁基醋酸铵/二甲亚砜离子液体中,然后加入改性酸溶液,进行反应,反应结束后溶液浇铸成膜,干燥,洗涤除去未反应的酸和多余的离子液体,干燥获得改性纤维素膜。本发明中离子液体既是纤维素溶解体系,又是改性反应的溶剂体系。改性所用的酸具有吸收紫外光的特点,赋予了所制备的纤维素材料新的功能性。制备的薄膜在食品包装,交通,建筑等行业具有潜在的应用价值。
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