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公开(公告)号:CN117363107B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202311402988.X
申请日:2023-10-27
申请人: 天津永续新材料有限公司 , 天津大学 , 宁波永续新材料有限公司
IPC分类号: C09D101/04 , C09D5/16 , C08B15/04
摘要: 本发明提供了一种全生物基两性离子防污涂层、其制备方法及用途,包括:采用含TEMPO的氧化体系对纸浆进行氧化,反应结束后对反应产物进行洗涤,得到羧基化纤维素;将羧基化纤维素、交联剂、偶联剂和缓冲剂混合,搅拌一段时间后加入带正电的氨基酸进行缩合反应,得到两性离子羧基化纤维素;对两性离子羧基化纤维素进行高压均质实现纤维纳米化,得到两性离子羧基化纳米纤维素;将两性离子羧基化纳米纤维素涂覆于基材表面,烘干后形成全生物基两性离子防污涂层。本发明制备得到的防污涂层具有环境友好与生物相容性,可涂覆在各种基材表面,且具备较强的防污抗菌效果,有望应用于食品、化妆品、生物医药、海洋船舶、可穿戴电子设备等领域。
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公开(公告)号:CN118223329A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410649627.3
申请日:2024-05-24
申请人: 内蒙古工业大学
发明人: 王丽珍
摘要: 本发明涉及造纸技术领域,具体公开了向日葵秸皮TOCNF(向日葵秸皮纤维素纳米纤丝)及其制备方法和应用,向日葵秸皮TOCNF用于构建造纸湿部中的微粒助留助滤体系,微粒助留助滤体系用于提高填料滤水性和填料留着率;向日葵秸皮TOCNF是以成熟的向日葵秸皮为原料,依次采用烧碱蒽醌法蒸煮制浆,亚氯酸钠和冰醋酸处理,用TEMPO和NaBr处理氧化,高压均质获得。本发明提供的向日葵秸皮TOCNF能够构建CPAM/TOCNF/APAM助留助滤体系,该体系能提高浆料滤水量、填料留着率,纸页的抗张强度、耐破强度、撕裂强度和耐折度。
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公开(公告)号:CN117363107A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311402988.X
申请日:2023-10-27
申请人: 天津永续新材料有限公司 , 天津大学 , 宁波永续新材料有限公司
IPC分类号: C09D101/04 , C09D5/16 , C08B15/04
摘要: 本发明提供了一种全生物基两性离子防污涂层、其制备方法及用途,包括:采用含TEMPO的氧化体系对纸浆进行氧化,反应结束后对反应产物进行洗涤,得到羧基化纤维素;将羧基化纤维素、交联剂、偶联剂和缓冲剂混合,搅拌一段时间后加入带正电的氨基酸进行缩合反应,得到两性离子羧基化纤维素;对两性离子羧基化纤维素进行高压均质实现纤维纳米化,得到两性离子羧基化纳米纤维素;将两性离子羧基化纳米纤维素涂覆于基材表面,烘干后形成全生物基两性离子防污涂层。本发明制备得到的防污涂层具有环境友好与生物相容性,可涂覆在各种基材表面,且具备较强的防污抗菌效果,有望应用于食品、化妆品、生物医药、海洋船舶、可穿戴电子设备等领域。
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公开(公告)号:CN117226942A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311148726.5
申请日:2023-09-07
申请人: 江苏靓时新材料科技股份有限公司
摘要: 本发明涉及三聚氰胺饰面板领域,具体是一种抗指纹三聚氰胺饰面板及其制备工艺,利用葡萄糖代替甲醛,与三聚氰胺、尿素合成三聚氰胺树脂,再与复合纤维素纳米晶、改性二氧化硅复合,制备出三聚氰胺浸胶液;选用十二烷基三乙氧基硅烷对纳米二氧化硅进行改性处理;先对纤维纳米晶依次磺酸化、羧基化,然后利用植酸作为中间体接枝阻燃离子液体;选用杨木作为基板原料,先经过氢氧化钠溶液处理,参考仿生矿化,将明胶、三聚氰胺浸胶液、木材、二氧化硅相结合。
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公开(公告)号:CN115368475B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202210781950.7
申请日:2022-07-04
申请人: 金陵科技学院
IPC分类号: C08B15/06 , C08B15/04 , C04B24/38 , C04B103/30
摘要: 本发明公开了改性纤维素高效减水剂的制备方法及其产品和应用。纤维素溶解在强碱溶液中,磷酸、水热降解纤维素成低聚物。硫酸铜催化剂作用下,氧化剂氧化纤维素为含羧基纤维素低聚物。亚硫酸氢钠、甲醛、尿素缩合得NH2‑CO‑NH‑CH2‑SO3Na磺酸盐中间体。含羧基纤维素低聚物和磺酸盐中间体缩聚反应得含‑COOH、‑SO3H、‑NH、‑OH基团的改性纤维素高效减水剂。使用纤维素制备高效减水剂,拓宽了纤维素材料应用领域,降低了高效减水剂原材料成本,避免了制备高效减水剂过程中环境污染。对天然纤维素羧基化、磺化改性提高了产物对水泥颗粒的分散效果。此种制备方法绿色环保,具有良好社会与经济效益,有很好应用前景。
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公开(公告)号:CN116515472A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310380224.9
申请日:2023-04-11
申请人: 广西大学
IPC分类号: C09K11/02 , C08B15/04 , G01N21/64 , A61B5/00 , C09K11/58 , C09K11/06 , B82Y20/00 , B82Y30/00 , A61K49/00
摘要: 本发明公开了一种纤维素纳米晶基上转换比率荧光纳米探针材料及其制备方法和应用。所述材料是在羧基化纤维素纳米晶表面静电吸附金纳米簇,再将所得羧基化纤维素纳米晶稳定的金纳米簇材料和具有pH响应的6‑羧基荧光素同步化学接枝在带有氨基修饰的上转换纳米颗粒制备得到。本发明的材料羧基化纤维素纳米晶可以提高探针材料的稳定性,解决了染料在供体表面的聚集诱导淬灭、探针的水分散性差的问题。化学接枝的方法解决了供体与受体的距离长而导致发光共振能量转移过程无法进行的问题。
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公开(公告)号:CN114949375B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202210482853.8
申请日:2022-05-05
申请人: 同济大学
摘要: 本发明提供了一种仿生矿化纳米纤维素薄膜及其制备方法和应用,先从纯木浆中提取纤维素,加入2,2,6,6‑四甲基哌啶氧化物、溴化钠和次氯酸钠,通过先加入酸液,再加入碱液,调整pH值,并对纤维素进行羧基基团接枝,随后加入无定形磷酸钙溶液,混合均匀后得到胶体溶液,通过真空抽滤形成人工仿生矿化的可引导骨组织再生膜;本发明的制备方法可避免利用天然动物来源的胶原膜,而是采用天然木材来源的纳米纤维素,并通过简单羧基改性,结合模拟天然矿化过程,形成了具备促进骨组织再生的人工矿化膜,且该仿生矿化纳米纤维素薄膜具有较强的促成骨细胞附着能力、良好的生物相容性和良好的促骨再生能力。
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公开(公告)号:CN113544330B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202080019315.4
申请日:2020-03-05
申请人: 日本制纸株式会社
摘要: 本发明提供一种经原纤化的化学改性纤维素纤维,其纤维素I型的结晶度为50%以上,阴离子化度为0.10meq/g~2.00meq/g,平均纤维直径大于500nm。另外,还提供一种经原纤化的化学改性纤维素纤维,其在固体成分1质量%的水分散体中,以剪切速度0.01/秒测定的粘度A除以以剪切速度1000/秒测定的粘度B而得的值(A/B)为100以上。这些纤维具有高保水性和高触变性。
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公开(公告)号:CN112300293B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202011191982.9
申请日:2020-10-30
申请人: 知健生物分子研究院(南京)有限公司
IPC分类号: C08B15/04
摘要: 本发明属于纤维素材料制备技术领域,具体涉及一种含羟基化合物的羧基化改性方法。本发明提供的含羟基化合物的羧基化改性方法包括如下步骤:对低共熔溶剂与含羟基化合物的混合物进行加热反应,得到羧基化改性的含羟基化合物;所述低共熔溶剂为氢键供体、氢键受体和水的混合物;所述氢键受体为季铵盐和/或两性离子,所述氢键供体为多元羧酸。本发明的方法采用低共熔溶剂与含羟基化合物直接反应进行羧基化改性,相较于传统工艺来说有着绿色环保、可降解、可控制、易于操作、成本低等一系列优点,制备出的羧基化产物无毒害物质残留,是一种羧基化改性的新型高效绿色环保的方法。
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公开(公告)号:CN111205483B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202010131099.4
申请日:2020-02-28
申请人: 苏州科技大学
摘要: 本发明公开了一种纤维素纳米晶水/气凝胶及其制备方法,包括:S1.对纤维素纳米晶进行醛基化改性、羧基化改性或氨基化改性;S2.将改性后的纤维素纳米晶配置成分散液,利用自交联或者添加交联剂的方式化学交联合成纤维素纳米晶水凝胶;S3.将所获得的水凝胶经冷冻干燥或者超临界干燥法制备纤维素纳米晶气凝胶。本发明的纤维素纳米晶水/气凝胶,合成简单、成本低,原料来源广泛、廉价易得、可循环再生、绿色环保;且凝胶结构稳定可控、机械性能良好,具有分级结构且结构可控,在催化吸附、传感、能量存储转换、环境保护以及生物化工等领域具有良好的应用前景。
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