一种利用废弃木质生物质制备可生物降解透明薄膜的方法

    公开(公告)号:CN112694629B

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202110004238.1

    申请日:2021-01-04

    IPC分类号: C08J5/18 C08L1/12

    摘要: 本发明公开了一种利用废弃木质生物质制备可生物降解透明薄膜的方法。本发明将废弃木质生物质洗净干燥粉碎成末,以无水乙醇抽提脱蜡,干燥后与甲基磺酸水溶液混合进行预水解,过滤洗涤干燥后与碱性Na2SO3混合反应,过滤洗涤干燥得到纤维素;再向其加入乙酸和乙酸酐混合物,以硫酸作为催化剂进行油浴加热反应然后离心,上清液加水析出沉淀,过滤洗涤干燥,部分水解后得到醋酸纤维素;与增塑剂、增透剂和溶剂混合后,搅拌并静置去泡,得到醋酸纤维素透明溶液;模板涂布后通过干法转相技术成膜;将膜与模板剥离,即得醋酸纤维素透明薄膜产品。本发明推进了生物质资源高值化利用的研究进程,同时为解决“白色污染”等问题开辟了新途径。

    一种可见光催化复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN109078658B

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN201811050972.6

    申请日:2018-09-10

    摘要: 本发明公开一种可见光催化复合膜的制备方法,将二氧化钛和硅藻土分散在无水乙醇中,得悬浊液;硅烷偶联剂溶解于乙醇中,加入到悬浊液中,得经过偶联改性的硅藻土/二氧化钛无机粉体;加入到氯化铁溶液中,得经过Fe3+修饰‑偶联改性的硅藻土/二氧化钛无机粉体;聚氨酯高分子溶液中加入经过Fe3+修饰‑偶联改性的硅藻土/二氧化钛无机粉体搅拌均匀,再加入固含量为10%的碳酸钙粉体,搅拌得涂膜液;成膜,再浸泡于300mg/L的呫吨染料溶液中一定时间,得呫吨染料敏化硅藻土/二氧化钛复合膜,即可见光催化复合膜。本发明的复合膜具有光利用率高、催化效率高、稳定性好的特点。可用于降解水体污染物。

    一种可见光响应的复合光催化膜的制备方法

    公开(公告)号:CN109046306B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN201811050430.9

    申请日:2018-09-10

    摘要: 本发明公开一种可见光响应的复合光催化膜的制备方法,将5~10份聚氨酯颗粒充分溶解在30~60份溶剂中,得聚氨酯溶液;在聚氨酯溶液中加入3~10份的纳米二氧化钛粉体,搅拌均匀,得到二氧化钛‑聚氨酯溶液;在二氧化钛‑聚氨酯溶液中加入0.5~2.5份的碳酸氢钠粉体,搅拌均匀,得碳酸氢钠/二氧化钛/聚氨酯的三体系溶液;在三体系溶液中加入3~6份的叶绿素铜钠盐,搅拌均匀,得涂膜液;将涂膜液涂布于离型纸上,并迅速浸入pH=2的盐酸溶液中成膜后取出,洗涤,干燥,剥离离型纸,得可见光响应的复合光催化膜。提供其在降解水中有机污染物和杀菌消毒的应用。本发明的薄膜具有光利用率高、催化效率高的特点。

    一种有机-无机共混膜的制备方法

    公开(公告)号:CN109174195B

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN201811049989.X

    申请日:2018-09-10

    IPC分类号: B01J31/26 C02F1/30

    摘要: 本发明的一种有机‑无机共混膜的制备方法,将质量分数为10%~18%的聚氨酯高分子溶液中加入固含量为0.5%~1%的聚乙二醇溶液,得均匀分散的聚乙二醇‑聚氨酯溶液;加入固含量为12%~18%的负氧离子粉;涂敷于离型纸上后浸入水中,待有机‑无机混合液固化成膜后取出,清洗,干燥,将聚氨酯基薄膜浸泡在硝酸银溶液中避光吸附;依次在硝酸银溶液中加入磷酸氢二钠溶液、十六烷基三甲基溴化铵,避光反应,取出聚氨酯基薄膜,清洗,干燥,得有机‑无机共混膜。本发明具有以下特点:1.提高催化剂的催化性能,增加了反应的比表面积,增加反应活性位点,减小了光腐蚀,延长了催化剂的使用寿命;2.基底材料安全无毒,环境友好。

    一种利用废弃纸张制备可生物降解透明薄膜的方法

    公开(公告)号:CN112778554A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202110003672.8

    申请日:2021-01-04

    摘要: 本发明公开了一种利用废弃纸张制备可生物降解透明薄膜的方法。本发明将废弃纸张碎解除杂后在碱性甲脒亚磺酸溶液中进行一步脱墨得脱墨纸浆,再与甲基磺酸水溶液混合后预水解,过滤洗涤干燥得到纤维素;再向其加入乙酸和乙酸酐,以硫酸作为催化剂,油浴搅拌加热反应,经过水解反应后过滤,所得滤液加水稀释得白色絮状沉淀,离心洗涤并干燥得到醋酸纤维素粉末;然后向其加入增塑剂和溶剂,溶解并静置去泡,得到醋酸纤维素溶液;再通过延流法涂布于模板上,并通过干法转相技术成膜;将膜与模板剥离,即得醋酸纤维素透明薄膜产品。本发明推进了废弃纸张资源高值化利用的研究进程,同时为解决传统的石油基塑料带来的“白色污染”等问题开辟了新途径。

    一种钨酸根离子印迹陶瓷膜的制备方法以及含钨废水的处理方法

    公开(公告)号:CN108452779B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201810331940.7

    申请日:2018-04-13

    IPC分类号: B01J20/26 B01J20/30 C02F1/28

    摘要: 本发明属于离子印迹技术领域,具体涉及一种钨酸根离子印迹陶瓷膜的制备方法以及含钨废水的处理方法,所述钨酸根离子印迹陶瓷膜的制备方法包括如下步骤:(1)聚乙烯亚胺和聚多巴胺共沉积的陶瓷膜的制备;(2)聚乙烯亚胺和聚多巴胺共沉积的陶瓷膜与钨酸根离子吸附反应;(3)将吸附饱和的共沉积的陶瓷膜浸入到戊二醛的乙醇溶液中,反应完全后真空处理预定时间;(4)模板离子的洗脱。本发明制备的钨酸根离子印迹陶瓷膜不仅对钨酸根离子拥有高的吸附性能,同时便显出卓越的选择性和超快速的吸附速率,而且结构性能稳定,陶瓷膜表面的印迹材料分布均匀,二者结合性能好,不易脱落,该印迹陶瓷膜的可重复利用性能优异。

    一种兼具两类pH敏感基团的聚氨酯水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN106084258B

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201610523460.1

    申请日:2016-07-05

    摘要: 本发明公开了一种兼具两类pH敏感基团的聚氨酯水凝胶的制备方法。本发明主要包括:(1)将聚乙二醇、脂肪族异氰酸酯、溶剂在反应釜中反应,得到聚氨酯预聚物;(2)再在反应釜中加入脂肪族异氰酸酯、带有酸性基团的扩链剂、溶剂,继续反应,得到预聚体I;在另一个反应釜中重复步骤(1)、(2)的反应,将带有酸性基团的扩链剂改为带有碱性基团的扩链剂,反应,得到预聚体II;将预聚体I和预聚体II倒入同一个反应釜中,并加入含羟基的交联剂、溶剂,继续反应,得到聚氨酯溶液;将聚氨酯溶液入模、真空干燥,在碱性水溶液中浸泡,并加入氮丙啶交联剂,反应得聚氨酯水凝胶;将聚氨酯水凝胶在去离子水中浸泡,浸泡结束后冷冻干燥,即得产品。

    一种可见光催化复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN109078658A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201811050972.6

    申请日:2018-09-10

    摘要: 本发明公开一种可见光催化复合膜的制备方法,将二氧化钛和硅藻土分散在无水乙醇中,得悬浊液;硅烷偶联剂溶解于乙醇中,加入到悬浊液中,得经过偶联改性的硅藻土/二氧化钛无机粉体;加入到氯化铁溶液中,得经过Fe3+修饰-偶联改性的硅藻土/二氧化钛无机粉体;聚氨酯高分子溶液中加入经过Fe3+修饰-偶联改性的硅藻土/二氧化钛无机粉体搅拌均匀,再加入固含量为10%的碳酸钙粉体,搅拌得涂膜液;成膜,再浸泡于300mg/L的呫吨染料溶液中一定时间,得呫吨染料敏化硅藻土/二氧化钛复合膜,即可见光催化复合膜。本发明的复合膜具有光利用率高、催化效率高、稳定性好的特点。可用于降解水体污染物。

    一种棕刚玉基抛光合成纸的制备方法

    公开(公告)号:CN106366637B

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201610928025.7

    申请日:2016-10-31

    摘要: 本发明公开了一种棕刚玉基抛光合成纸的制备方法。本发明主要是,将热塑型聚氨酯颗粒和溶剂加入反应器中,加热并搅拌使热塑型聚氨酯颗粒充分溶解在溶剂中,配制成聚氨酯溶液;在所制备的聚氨酯溶液中加入棕刚玉粉末,并利用高速搅拌器搅拌均匀,得到固液混合物,并静置消泡;将所得固液混合物涂敷于离型纸上,然后将离型纸浸入巴西棕榈蜡乳液中;待固液混合物完全固化成膜后,将离型纸和膜一并放入干燥箱中,干燥;待离型纸和膜冷却后除去离型纸,即得到棕刚玉基抛光合成纸产品。本发明抛光合成纸产品生产工艺易于掌控,抛光合成纸的使用过程简便,抛光合成纸可对器件产生双重抛光作用,抛光质量更优。

    一种离子印迹共混膜的制备方法

    公开(公告)号:CN108499370A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810333720.8

    申请日:2018-04-13

    摘要: 本发明涉及一种离子印迹共混膜的制备方法,包括如下步骤:(1)大分子链转移剂的合成:利用甲基丙烯酸甲酯和RAFT试剂在热引发剂按预定的比例合成;(2)两亲性嵌段功能聚合物的合成:将4-乙烯基吡啶、热引发剂以及步骤(1)中合成的大分子链转移剂合成;(3)模板离子-高分子配合物的合成;(4)铸膜:将步骤(3)中的模板离子-高分子配合物与膜基体按预定的比例溶解在溶剂中搅拌预定时间至混合均匀得到铸膜液,将铸膜液脱除气泡后铸膜;(5)洗脱。本发明在成膜过程中亲水嵌段能快速移动到膜的表面,不会因为模板离子被PVDF包埋的过深而不易洗脱,在膜的表面产生更多的结合位点,增加离子印迹共混膜吸附选择性和吸附容量。