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公开(公告)号:CN115536882A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211276939.1
申请日:2022-10-18
申请人: 杭州新光塑料有限公司 , 浙江理工大学
IPC分类号: C08J5/18 , A01G13/02 , C08J3/05 , C08F251/02 , C08F251/00 , C08F222/06 , C08F289/00 , C08L51/02
摘要: 本发明涉及高强绿色可降解抗菌生物质复合膜及其制备方法和应用。其中,制备方法,包括:(1)将生物质原料、壳聚糖或其衍生物、马来酸酐共混,添加到无机盐溶液中,50~90℃下搅拌形成均相物;(2)将均相物涂布成膜;(3)通过乙醇冷凝、自然风干制得高强绿色可降解抗菌生物质复合膜。本发明以壳聚糖或其衍生物作为力学性能和抗菌性能“双功能增强粒子”,并添加马来酸酐作为交联剂,与生物质原料共混溶解,制得的生物质复合薄膜不仅具备抗菌性能,同时拥有“新氢键网络”与“化学交联”双增强结构;将高强绿色可降解抗菌生物质复合膜应用于农作物种植过程中的地膜,可有效提高土壤温度,保持土壤水分,维持土壤结构,促进植物生长。
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公开(公告)号:CN117820687A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311553894.2
申请日:2023-11-21
申请人: 浙江理工大学 , 杭州新光塑料有限公司
摘要: 本发明涉及一种PLA基可降解复合膜及其制备方法,包括以下步骤:(1)利用双十八烷基二甲基溴化铵改性蒙脱土,得到有机改性蒙脱土OMMT;(2)分别将纤维素纳米晶CNC和有机改性蒙脱土OMMT分散于水中,得到CNC悬浮液和OMMT悬浮液;将CNC悬浮液逐滴加入OMMT悬浮液,超声处理后冷冻干燥得到CNC‑OMMT粉末;(3)将CNC‑OMMT粉末均匀分散在PLA溶液中,之后进行流延涂膜、干燥,得到PLA基可降解复合膜。本发明利用CNC和OMMT通过非共价键制得有机/无机纳米杂化材料,再将其作为增强剂加入PLA,OMMT有效改善亲水性CNC与疏水性基质PLA间的相容性,促进填料的均匀分散。
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公开(公告)号:CN118388775A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410642207.2
申请日:2024-05-22
申请人: 浙江理工大学 , 浙江理工大学嵊州创新研究院有限公司
IPC分类号: C08G81/00
摘要: 本申请提供一种改性纳米纤维素的制备方法,属于纤维改性处理技术领域。将纳米级微晶纤维素分散在高碘酸钠水溶液中,反应毕的反应产物冷却至室温,洗涤至中性,干燥,得到含醛基的纳米纤维素;将含醛基的纳米纤维素分散在去离子水中,滴入聚乙烯亚胺水溶液并反应充分;随后加入植酸水溶液,反应毕,冷却至室温,洗涤,干燥,得到同时兼具抗菌与阻燃功能的改性纳米纤维素。上述方案制备得到一种新型氮磷协同膨胀型的改性纳米纤维素,其作为阻燃剂,不仅具有优异的阻燃性能、膨胀性能,还具有高的热稳定性,良好的抗菌性能,且制备工艺简单、环保、成本低廉,可作为阻燃剂应用于纳米复合与增强材料、生物医学、纺织等领域。
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公开(公告)号:CN118903443A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410907144.9
申请日:2024-07-08
申请人: 浙江理工大学 , 湖州市菱湖新望化学有限公司
IPC分类号: A61K47/38 , A61K9/20 , A61K31/65 , A61K31/616 , A61K36/185
摘要: 本发明涉及一种压片用药用辅料、片剂及其制备方法,其中,压片用药用辅料,包括微晶纤维素和羧基化纤维素纳米晶,羧基化纤维素纳米晶与微晶纤维素的质量比为1:(1.5~2.5);片剂的制备方法包括:将压片用药用辅料中的羧基化纤维素纳米晶与微晶纤维素混合均匀;将混合均匀后的药用辅料与药物活性成分混合均匀,之后在压片机中压片,得到片剂;其中,药用辅料与药物活性成分的质量比为2:1。本发明的药用辅料具有优异的流动性且制得的片剂具有超快的崩解性、良好的可压性以及超高的载药率;这种药用辅料可广泛用于各种口服固体制剂,尤其适用于直接压片法制备各式片剂。
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公开(公告)号:CN118854675A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410890325.5
申请日:2024-07-04
申请人: 浙江理工大学
IPC分类号: D06M15/05 , D06M11/83 , G01B7/16 , D06M101/34
摘要: 本发明涉及一种尼龙导电纤维及其制备方法和传感应用,其制备方法包括:将尼龙66纤维、双醛纤维素纳米晶添加到银盐溶液中分散均匀,在60‑90℃连续反应0.1‑2h,反应结束后清洗并真空烘干,制得尼龙导电纤维;尼龙导电纤维作为传感元件与微处理器、电池、警报器等模块相连可集成为高空深海监测的传感器件。本发明的传感材料制备简单,易大规模生产,连续界面多重反应修饰尼龙纤维,使其性能更优越;其导电率高达634s/m,拉伸强度可达304.2MPa,且表面负载纳米银兼具导电和耐深海腐蚀等性能,可实现水下监测,具有良好的传感性能和环境适应性,此外其柔韧性可集成为高空和深海用的缆绳,实时监测高空和深海作业情况。
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公开(公告)号:CN116333376A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310123757.9
申请日:2023-02-16
申请人: 浙江理工大学
摘要: 本发明属于阻燃隔热材料制备领域,具体涉及一种阻燃隔热纤维素纳米晶复合材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)将铝盐添加至纤维素纳米晶分散液中,并充分搅拌得到混合液;(2)将混合液置于60‑100℃水浴下搅拌6‑10min,同时逐滴加入强碱溶液得到沉淀物,并清洗、冷冻干燥及研磨,得到待处理粉末;(3)对待处理粉末在保护气氛下进行120‑280℃热处理,得到阻燃隔热纤维素纳米晶复合材料。本发明的阻燃隔热纤维素纳米晶复合材料具有优异的阻燃性能和隔热性能,在纺织、建筑、航空等领域中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115557494A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211411778.2
申请日:2022-11-11
申请人: 浙江理工大学
IPC分类号: C01B32/205
摘要: 本发明属于导电纤维素技术领域,具体涉及导电纤维素纳米烯及其制备方法和应用。其中,导电纤维素纳米烯的制备方法,包括以下步骤:将植物纤维素添加至硫酸溶液中,在不高于25℃的环境下通入氮气以隔绝空气;之后在氮气气氛下,于80~95℃的水浴中搅拌反应2~6小时,反应结束后将得到的悬浮液离心水洗、冷冻干燥,得到导电纤维素纳米烯。本发明利用一步硫酸法在低温常压下制备出导电纤维素纳米烯,通过硫酸水合生成共价键时瞬时放出高热量来对纤维素表面进行脱水碳化,然后自组装成高度石墨化碳层,相对于之前的两步硫酸法,赋予其更优异的导电性和更均一可控的尺寸,是理想的导电支撑骨架材料。
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公开(公告)号:CN118910886A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411083996.7
申请日:2024-08-08
IPC分类号: D06M15/09 , D06M11/155 , D06M13/447 , D06M101/34
摘要: 本发明涉及基于界面附生的抗菌阻燃尼龙66纤维及其制备方法,包括以下步骤:(1)将锌盐添加至纤维素纳米晶CNC分散液中,充分搅拌得到均匀的CNC‑Zn2+悬浮液;(2)在搅拌条件下,将二乙烯三胺五甲叉膦酸DTPMPA滴加至CNC‑Zn2+悬浮液中,室温搅拌60‑120min,之后进行纯化、洗涤、冷冻干燥得到阻燃剂DCNC‑Zn;(3)将尼龙66纤维浸泡于DCNC‑Zn悬浮液中,然后反复干燥、界面附生反应,直到所有阻燃剂均嵌入于尼龙66纤维上,得到菌阻燃尼龙66纤维。本发明的抗菌阻燃尼龙66纤维具有优异的阻燃性能和抗菌性能,且具备良好的耐久性和稳定性,在纺织、航空、包装等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118048786A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202311720969.1
申请日:2023-12-14
申请人: 浙江理工大学 , 华峰集团有限公司 , 重庆华峰锦纶纤维有限公司
IPC分类号: D06M15/05 , D06M13/152 , D06M13/292 , D06M101/34
摘要: 本发明涉及一种超高耐热膨胀性阻燃剂及其制备方法和阻燃尼龙织物应用,制备方法包括:将微晶纤维素分散在高碘酸钠水溶液中,然后于60‑80℃反应1‑1.5h,待反应结束后,冷却至室温、洗涤、干燥,得到纤维素纳米晶;将纤维素纳米晶分散在水中,然后加入4‑(2‑羟乙基)‑1‑哌嗪乙烷磺酸,并调整pH至7.5‑8.5,接着加入单宁酸,室温反应12‑24h,最后加入植酸水溶液,室温反应1‑2h,待反应结束后,冷却至室温、洗涤、干燥,得到超高耐热膨胀性阻燃剂。本发明以纤维素纳米晶和单宁酸为炭化剂,植酸作为酸源和气源,有效提升膨胀性阻燃剂的阻燃性能,并可作为尼龙66等纤维的改性阻燃应用,提高功能纤维的经济价值。
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公开(公告)号:CN115557494B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202211411778.2
申请日:2022-11-11
申请人: 浙江理工大学
IPC分类号: C01B32/205
摘要: 本发明属于导电纤维素技术领域,具体涉及导电纤维素纳米烯及其制备方法和应用。其中,导电纤维素纳米烯的制备方法,包括以下步骤:将植物纤维素添加至硫酸溶液中,在不高于25℃的环境下通入氮气以隔绝空气;之后在氮气气氛下,于80~95℃的水浴中搅拌反应2~6小时,反应结束后将得到的悬浮液离心水洗、冷冻干燥,得到导电纤维素纳米烯。本发明利用一步硫酸法在低温常压下制备出导电纤维素纳米烯,通过硫酸水合生成共价键时瞬时放出高热量来对纤维素表面进行脱水碳化,然后自组装成高度石墨化碳层,相对于之前的两步硫酸法,赋予其更优异的导电性和更均一可控的尺寸,是理想的导电支撑骨架材料。
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