一种从葎草茎中提取纤维素纳米纤维的方法

    公开(公告)号:CN106223089A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610586726.7

    申请日:2016-07-22

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: D21B1/303 D21C1/04 D21C1/06

    Abstract: 本发明涉及纳米材料制备技术领域,更具体的涉及一种从葎草茎中提取纤维素纳米纤维的方法,本发明提供一种从葎草茎中提取纤维素纳米纤维的方法,包括:1剪切粉粹、2酸碱处理去除果胶素色、3高温高压条件下漂白处理、4高温高压条件下碱液处理、5超声处理、6冷冻解冻过滤、7冷冻干燥。本发明首次创造性的将葎草作为生物质原料,高温高压结合超声粉碎工艺制备纤维素纳米纤维,既可以变废为宝,减少除草农药的使用,减轻环境污染,又解决了强酸水解法制备的纤维素纳米晶须长径比不足的弊端。

    一种高速搅拌结合超声制备纤维素纳米纤维的方法

    公开(公告)号:CN106223095B

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201610580430.4

    申请日:2016-07-22

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开一种高速搅拌结合超声制备纤维素纳米纤维的方法,解决了单纯依靠高速搅拌所获得纤维素纳米纤维分散性较差,纤维直径分布不均匀,不易形成稳定的水悬浊液的弊端。本方法为:一、醇醚抽提。二、高温高压条件下梯度漂白处理。三、高温高压条件下碱处理。四、高速搅拌。五、超声处理,后进行冷冻干燥。本发明使用小麦秸秆为原料,采用高温高压酸碱处理,结合高速搅拌和超声粉碎等物理手段,制备纤维素纳米纤维。高温高压酸碱预处理,更有利于提高a纤维素含量,有助于简化工艺制程,减少化学品使用量。最终制得的纤维素纳米纤成网络状结构,直径分布均匀,纤维结晶度≥65%,a纤维含量≥85%,直径约为20‑100nm,长度为10‑50μm之间,长径比200‑600。

    一种从葎草茎中提取纤维素纳米纤维的方法

    公开(公告)号:CN106223089B

    公开(公告)日:2017-09-01

    申请号:CN201610586726.7

    申请日:2016-07-22

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明涉及纳米材料制备技术领域,更具体的涉及一种从葎草茎中提取纤维素纳米纤维的方法,本发明提供一种从葎草茎中提取纤维素纳米纤维的方法,包括:1剪切粉粹、2酸碱处理去除果胶素色、3高温高压条件下漂白处理、4高温高压条件下碱液处理、5超声处理、6冷冻解冻过滤、7冷冻干燥。本发明首次创造性的将葎草作为生物质原料,高温高压结合超声粉碎工艺制备纤维素纳米纤维,既可以变废为宝,减少除草农药的使用,减轻环境污染,又解决了强酸水解法制备的纤维素纳米晶须长径比不足的弊端。

    一种高速搅拌结合超声制备纤维素纳米纤维的方法

    公开(公告)号:CN106223095A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610580430.4

    申请日:2016-07-22

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: D21C3/222 D21C9/007 D21C9/14

    Abstract: 本发明公开一种高速搅拌结合超声制备纤维素纳米纤维的方法,解决了单纯依靠高速搅拌所获得纤维素纳米纤维分散性较差,纤维直径分布不均匀,不易形成稳定的水悬浊液的弊端。本方法为:一、醇醚抽提。二、高温高压条件下梯度漂白处理。三、高温高压条件下碱处理。四、高速搅拌。五、超声处理,后进行冷冻干燥。本发明使用小麦秸秆为原料,采用高温高压酸碱处理,结合高速搅拌和超声粉碎等物理手段,制备纤维素纳米纤维。高温高压酸碱预处理,更有利于提高a纤维素含量,有助于简化工艺制程,减少化学品使用量。最终制得的纤维素纳米纤成网络状结构,直径分布均匀,纤维结晶度≥65%,a纤维含量≥85%,直径约为20-100nm,长度为10-50μm之间,长径比200-600。

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