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公开(公告)号:CN119372952A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411627699.4
申请日:2024-11-14
Applicant: 南京林业大学 , 江苏博汇纸业有限公司
Abstract: 本发明公开了一种季铵盐型木质素防水防油剂的制备方法和应用,属于生物基防水防油剂技术领域。本发明以木质素和季铵盐为原料,经取代反应制得季铵盐型木质素,将季铵盐型木质素与淀粉复配,得到季铵盐型木质素防水防油剂。将本发明的季铵盐型木质素防水防油剂双层涂布在纸张上,可将纸张的Cobb 60值从62.14g/m2降至18.01g/m2,Kit值从0级增至10级,抗张指数从40.82Nm/g增至57.87Nm/g,使纸张涂层的防水、防油性及力学性能都能显著提高;本发明的制备方法简单、原料来源广泛、成本低廉,可实现生物可降解,适于大规模工业化生产,满足我国材料产业可持续发展的重大战略需求。
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公开(公告)号:CN119372948A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411551863.8
申请日:2024-11-01
Applicant: 南京林业大学 , 江苏博汇纸业有限公司
Abstract: 本发明公开了一种利用碱法制浆黑液制备多尺度纳米木质素防水防油剂的方法和应用,属于生物基防水防油剂技术领域。本发明以碱法制浆黑液为原料,通过酸沉淀法直接制备粒径200~1500nm的多尺度纳米木质素,将多尺度纳米木质素与淀粉复配,制得多尺度纳米木质素防水防油剂。将本发明的多尺度纳米木质素防水防油剂双层涂布在纸张上,可将原纸的Cobb 60值从62.14g/m2降至17.71g/m2,Kit值从0级增至10级,抗张指数从41.11Nm/g增至55.96Nm/g,使纸张涂层的防水、防油性及力学性能都显著提高;本发明制备方法简单,原料来源广泛,满足我国材料产业可持续发展的重大战略需求。
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公开(公告)号:CN114957739B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202210695765.6
申请日:2022-06-21
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种可再浆无氟无塑壳聚糖栲胶基水性纸张防油剂及其制备方法和应用,属于纸张涂层制备技术领域。将栲胶基环氧树脂与壳聚糖溶液在40~80℃下进行交联反应1~5h,制得可再浆无氟无塑壳聚糖栲胶基水性纸张防油剂。本发明以水作为溶剂,使用大量廉价的栲胶基环氧树脂对壳聚糖进行改性,不仅实现了树皮在高端纸张涂料领域的高附加值利用,还为纸张防油、气体阻隔、机械性能和耐紫外老化性能的改善提供了一种简便、可持续、廉价的方法。制备的壳聚糖栲胶基防油剂作为纸张表面涂层,可显著改善纸张的防油、气体阻隔、机械性能和耐紫外线老化性能,且可生物降解涂层具有100%可再浆性能,涂布纸具备良好的可回收性。
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公开(公告)号:CN118205051A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410393964.0
申请日:2024-04-02
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种透明导电木材及其制备方法,其方法包括将木片进行漂白,漂白后的木片放置在乙醇溶液中备用;制备可聚合低共熔溶剂PDES,将制备好的PDES放置室温后与交联剂和光引发剂进行混合搅拌,搅拌完成后密封备用;漂白后的木片中倒入PDES、铰链剂和光引发剂的混合液体,进行真空‑放气循环,浸渍好的未固化透明木片密封备用;将银纳米线/纤维素纳米晶AgNWs/CNCⅡ乙醇分散液均匀地喷涂于玻璃板上,经退火干燥后,叠放浸渍好的未固化的透明木片,将叠放完成的透明木片进行固化,固化后从玻璃板上揭下制备好的可调软硬的抗氧化透明导电木材,本发明实现了对透明导电木材的软硬进行调控,克服了银纳米线作为导电层容易氧化,导致导电性能下降的问题。
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公开(公告)号:CN117205617A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311106056.0
申请日:2023-08-30
Applicant: 南京林业大学
IPC: B01D19/04
Abstract: 本发明公开了一种丁炔二醇醚改性有机硅消泡剂乳液及其制备方法,属于消泡剂技术领域。该方法将硅膏和硅树脂混合搅拌溶解,溶解后加入PSi‑EO和混合乳化剂,搅拌均匀后加入去离子水再进行搅拌,得到W/O型乳液,然后再加入CMC‑Na水溶液搅拌,得到O/W型乳液,即丁炔二醇醚改性有机硅消泡剂乳液。本发明制备得到的消泡剂乳液与市售聚醚改性有机硅消泡剂相比,具有更强的消泡能力,且具有助乳化、润湿和降低表面张力的作用,在造纸涂料行业中具有广阔的前景。
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公开(公告)号:CN115260929B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202210653123.X
申请日:2022-06-09
Applicant: 南京林业大学
IPC: C09J7/21 , C09J7/30 , C09J133/08 , C09J133/14
Abstract: 本发明提供一种疏水自粘附纤维素基透明胶带及其合成方法,包括透明柔性疏水纸基基底的制备和疏水自粘附涂层的制备:首先将乙基纤维素溶解在溶剂中形成澄清透明溶液;然后利用氢键供体和氢键受体制备疏水低共熔溶剂;将疏水低共熔溶剂按照一定比例加入到乙基纤维素溶液中搅拌均匀,挥发掉溶剂后即可完成透明柔性疏水纸基基底的制备;向疏水低共熔溶剂中加入疏水性单体和引发剂制备预聚物溶液;最后将步骤预聚物溶液涂布纸基基材上,通过紫外光引发聚合制备疏水自粘附透明纸基胶带。本发明制备过程中工艺简单、成本低;纸胶带具有良好光学透过率、力学性能、和无惧水分和湿度影响仍可维持高粘附强度的优异性能。
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公开(公告)号:CN115445251A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211075425.X
申请日:2022-09-02
Applicant: 南京林业大学
IPC: B01D19/04
Abstract: 本发明公开了一种丁炔二醇醚改性有机硅消泡剂及其制备方法,属于消泡剂技术领域。本发明以有机硅油、疏水粒子以及兼具消抑泡和润湿特性的丁炔二醇醚改性有机硅为原料,在乳化剂、增稠剂和水的作用下制得丁炔二醇醚改性有机硅消泡剂。本发明制备的丁炔二醇醚改性有机硅消泡剂不仅具备有机硅消泡剂消泡速度快、稳定性强等优点,同时兼具丁炔二醇醚改性有机硅低泡、表面润湿、亲水性、低表面张力等优点,得到的消泡剂消泡能力强、与涂料相容性好、涂层缩孔现象减少,在造纸、涂料、印染、油墨等行业具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113265901A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110521109.X
申请日:2021-05-13
Applicant: 南京林业大学 , 华邦古楼新材料有限公司
IPC: D21H21/16 , D21H21/14 , D21H19/24 , C08G18/76 , C08G18/75 , C08G18/66 , C08G18/42 , C08G18/34 , C08G18/12
Abstract: 本发明公开了一种二聚酸基水性聚氨酯表面施胶剂及其制备方法和应用,属于表面施胶剂制备技术领域。将二聚酸聚酯二醇、聚己内酯二醇、二异氰酸酯混合进行预聚合反应;随后加入亲水扩链剂进行扩链反应;再加入三乙胺进行中和反应,最后加入去离子水乳化得到二聚酸基水性聚氨酯表面施胶剂。本发明不仅实现了二聚酸在绿色环保涂料领域的高值化利用,还为纸张防水防油性能的改善提供了一种环境友好、可持续、经济的方法。制备的二聚酸基水性聚氨酯乳液作为纸张表面施胶剂,可显著改善纸张的防水、防油性及力学性能。
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公开(公告)号:CN113265901B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202110521109.X
申请日:2021-05-13
Applicant: 南京林业大学 , 华邦古楼新材料有限公司
IPC: D21H21/16 , D21H21/14 , D21H19/24 , C08G18/76 , C08G18/75 , C08G18/66 , C08G18/42 , C08G18/34 , C08G18/12
Abstract: 本发明公开了一种二聚酸基水性聚氨酯表面施胶剂及其制备方法和应用,属于表面施胶剂制备技术领域。将二聚酸聚酯二醇、聚己内酯二醇、二异氰酸酯混合进行预聚合反应;随后加入亲水扩链剂进行扩链反应;再加入三乙胺进行中和反应,最后加入去离子水乳化得到二聚酸基水性聚氨酯表面施胶剂。本发明不仅实现了二聚酸在绿色环保涂料领域的高值化利用,还为纸张防水防油性能的改善提供了一种环境友好、可持续、经济的方法。制备的二聚酸基水性聚氨酯乳液作为纸张表面施胶剂,可显著改善纸张的防水、防油性及力学性能。
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公开(公告)号:CN114957739A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210695765.6
申请日:2022-06-21
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种可再浆无氟无塑壳聚糖栲胶基水性纸张防油剂及其制备方法和应用,属于纸张涂层制备技术领域。将栲胶基环氧树脂与壳聚糖溶液在40~80℃下进行交联反应1~5h,制得可再浆无氟无塑壳聚糖栲胶基水性纸张防油剂。本发明以水作为溶剂,使用大量廉价的栲胶基环氧树脂对壳聚糖进行改性,不仅实现了树皮在高端纸张涂料领域的高附加值利用,还为纸张防油、气体阻隔、机械性能和耐紫外老化性能的改善提供了一种简便、可持续、廉价的方法。制备的壳聚糖栲胶基防油剂作为纸张表面涂层,可显著改善纸张的防油、气体阻隔、机械性能和耐紫外线老化性能,且可生物降解涂层具有100%可再浆性能,涂布纸具备良好的可回收性。
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