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公开(公告)号:CN117162203A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311138663.5
申请日:2023-09-05
Applicant: 南京林业大学
IPC: B27D1/08 , B27K3/02 , B27K5/04 , D21C3/02 , D21C3/04 , D21B1/30 , B27K3/32 , B27K3/20 , D21J5/00 , B42D25/40 , B42D25/378
Abstract: 本发明提供一种全生物质基多功能透明木材及其无胶自粘合成型制备方法,以木片或木材加工剩余废弃物为原料,通过脱基质处理结合表面氧化技术,在纤维间建立多层级自交联网络结构,在不使用任何胶黏剂的条件下,制备具有层内、层间多尺度自粘合特性的无胶透明材料。进一步引入天然明胶,结合单宁酸,在氧化纤维素与明胶间通过化学接枝与物理交联协同作用,制备兼具优异力学、光学、耐水、隔热及紫外光屏蔽功能的全生物质基可降解多功能透明材料。作为石油基透明塑料及玻璃的潜在替代品,在智能防伪、光电器件、节能建筑、轻量化汽车、食品保鲜等领域具有重要应用,且对木材加工废弃物的高值化利用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN115340702B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202210913850.5
申请日:2022-08-01
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明提供一种表面热处理木材纤维骨架/聚二甲基硅氧烷弹性复合凝胶及其制备方法,包括将天然木材进行脱基质处理制得木材纤维骨架,经冷冻干燥,进一步高温表面热处理后,与聚二甲基硅氧烷(PDMS)复合后制备获得。本发明方法可较好保存木材纤维骨架,并在此基础上利用冷冻干燥法显著提高木材纤维骨架中亲水性纤维素与疏水性PDMS间的界面结合性。表面热处理法可在木材纤维骨架表面构建光热转化界面,使得制备所得复合材料在吸附领域具有较高的应用潜力。同时,通过提高PDMS在木材纤维骨架中的质量比,制得的弹性复合凝胶力学性能及形状恢复性能方面均有极大的提升,且多次循环后仍保持较好的稳定性,有望应用于吸附、油水分离及智能传感设备等领域。
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公开(公告)号:CN109054061B
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN201810762125.6
申请日:2018-07-12
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明涉及一种聚二甲基硅氧烷/纳米纤维素复合膜的制备方法,包括以下步骤S01提取纤维素,S02制备纳米纤维素,S03制备纳米纤维素膜,S04制备聚二甲基硅氧烷/纳米纤维素复合膜。还涉及由该方法制备出的聚二甲基硅氧烷/纳米纤维素复合膜,该膜具有较好的柔韧性。
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公开(公告)号:CN112523007A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011372648.3
申请日:2020-11-30
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明提供一种温和法制备高强度透明甲壳素纳米纤维明胶复合膜的方法,解决了从甲壳类生物外骨骼中分离甲壳素纤维过程中化学和机械处理工艺的技术挑战,减少了甲壳素纤维结构的破坏和其性能降低的可能。温和法制备得到的甲壳素纳米纤维具有高比表面积,高长径比。温和处理的提取方式将更好地保存甲壳素纤维,对机械薄膜性能产生积极影响。另外,与混合铸造法不同的是,部分脱乙酰甲壳素纳米纤维在明胶基体中保留了纳米网络结构,同时在干燥状态下仍然保持较高的透明度。并通过氢键表现出良好的相容性,改善其力学性能。基于生物相容性和可生物降解原料的部分脱乙酰甲壳素纳米纤维明胶纳米复合材料在生物医学和食品包装行业有着潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN106496619B
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201610935739.0
申请日:2016-11-01
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08J7/00 , C08J5/18 , C08J7/02 , C08J3/075 , C08J9/00 , C08L5/08 , C08L79/04 , C08K7/24 , C08G73/06 , H01G11/36 , H01G11/30 , H01G11/48 , H01G11/86
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明是甲壳素纳米纤维/碳纳米管/聚吡咯复合凝胶膜制备方法,包括:(a)从废弃虾蟹壳中提取甲壳素并制备甲壳素纳米纤维;(b)制备甲壳素纳米纤维/多壁碳纳米管复合凝胶膜;(c)制备聚吡咯溶液;(d)制备甲壳素纳米纤维/多壁碳纳米管/聚吡咯三相复合凝胶膜。优点:1)原料甲壳素安全无毒,具有高长径比、高比表面积;2)碳纳米管导电性、稳定性好,与甲壳素纳米纤维相互交错构成互穿三维网状结构,导电聚合物包覆在甲壳素纳米纤维和碳管表面呈核壳包裹结构,进而相互连结形成多孔的导电网络;3)电子传输通路增加,传输距离减小,导电率为9.3S/cm,是未凝胶化复合薄膜导电率的两倍。扫描速率为5mV/s时,比电容达420F/g。
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公开(公告)号:CN108314934A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810131351.4
申请日:2018-02-07
Applicant: 南京林业大学
IPC: C09D101/04 , C09D133/02 , C09D5/29
Abstract: 本发明公开一种彩虹效应水溶性聚丙烯酸涂料的制备方法,属于聚丙烯酸涂料领域。所述彩虹效应水溶性聚丙烯酸涂料的制备方法是将微晶纤维素经硫酸酸解、超声破碎制成纳米晶态纤维素胶体,然后将水溶性聚丙烯酸涂料加入纳米晶态纤维素胶体中反应,制得彩虹效应水溶性聚丙烯酸涂料。与普通水溶性聚丙烯酸涂料相比,彩虹效应水溶性聚丙烯酸涂料将纳米晶态纤维素胶体的手性向列型液晶结构复制于其中,使得制成的涂膜颜色丰富,跨越了整个可见光区。
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公开(公告)号:CN113622054A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110848300.5
申请日:2021-07-27
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种多级次甲壳素微/纳米纤维材料的制备方法,包括纯化、打浆及抽滤三大步骤。本发明以甲壳类动物的壳作为原材料,对纯化壳颗粒进行表面微/纳米化处理后,获得多级次甲壳素微/纳米纤维材料,所得甲壳素表面即暴露出大量的自由羟基。干燥过程中大量自由羟基间通过自组装形成丰富的氢键结合,实现自粘合或固结成型。本发明原料来源为甲壳类动物的壳,易获取,成本低;制备管、袋、板或其他产品时,利用自身自粘合,无需粘合剂,天然环保;可以埋入土壤自然降解,不会污染环境。本发明去除基质成分后,即可保留得到天然的甲壳素微纳米结构,机械搅拌即可得到甲壳素微米级纤维和纳米级纤维的混合体系,制备工艺较为简单,也易于实现。
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公开(公告)号:CN110405882A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910711673.0
申请日:2019-08-02
Applicant: 南京林业大学
IPC: B27K3/04 , B27K5/00 , C08F289/00 , C08F220/56 , C08F222/38
Abstract: 本发明公开了一种木质基高强度弹性复合凝胶及其制备方法,其制备方法包括以下步骤:(1)提取木材纤维骨架:将木材片放入亚氯酸钠溶液中、加热脱去木质素,去离子水冲洗得到木材纤维骨架;之后将木材纤维骨架浸渍在氢氧化钠溶液中,冲洗至中性,得到氢氧化钠预处理的木材纤维骨架;(2)配制丙烯酰胺溶液:丙烯酰胺水溶液中依次加入交联剂和引发剂,搅拌混合均匀;(3)制备复合凝胶:在25℃的条件下,先将木材纤维骨架浸渍到丙烯酰胺溶液中,之后在真空的条件下加热引发交联反应,得到复合凝胶。采用本发明的制备方法能够提高木材纤维骨架与聚丙烯酰胺间的界面结合性,使所制备的弹性木材凝胶具有优异的力学性能。
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公开(公告)号:CN109161144A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201810762107.8
申请日:2018-07-12
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明涉及一种聚丙烯酰胺/甲壳素纳米纤维/碳纳米管导电弹性体及该弹性体的制备方法,包括以下步骤:从虾蟹壳中提取甲壳素,机械研磨制备甲壳素纳米纤维,原位聚合法制备聚丙烯酰胺/甲壳素纳米纤维/碳纳米管导电弹性体。该复合导电弹性体充分利用甲壳素纳米纤维的高强度,高比表面积和碳纳米管优良的电学、磁学力学性能提高了聚丙烯酰胺的机械强度和导电性。
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公开(公告)号:CN103319739B
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201310288343.8
申请日:2013-07-10
Abstract: 本发明是一种甲壳素纳米纤维/聚乳酸复合膜的制备方法,包括化学处理和机械处理两个阶段,化学处理阶段分1)去除其中的无机盐;2)去除蛋白质;3)去除色素;机械处理阶段分1)采用研磨法、超声法和高压均质法依次对纯甲壳素粉末进行破碎、开纤,从而分离得到具有纳米尺度、高长径比、高比表面积的甲壳素纳米纤维;2)将甲壳素纳米纤维制备成薄膜;3)将甲壳素纳米纤维与聚乳酸制备成光学透明复合膜材料。优点:制备的壳素纳米纤维薄膜具有机械性能好、透明度高、热膨胀系数低。采用甲壳素纳米纤维对聚乳酸进行改性,得到高强度、高柔韧性、耐高温且绿色环保的甲壳素纳米纤维/聚乳酸复合膜。
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