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公开(公告)号:CN102433786B
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201110335525.7
申请日:2011-10-31
Applicant: 福建农林大学
IPC: D21C5/00
Abstract: 本发明公开了一种机械力化学法制备微纳米纤维素的方法,它是由纤维素与化学助剂混合研磨得到的。该方法化学助剂用量少,操作简单,耗能低。采用该机械力化学法制备微纳米纤维素能使纤维素在机械力、热力与化学的多重作用下,充分利用过程中产生的机械力、热力及化学力作用的协同效应,使体系处于化学活性状态,降低反应活化能,从而催化激发化学反应发生与进行。达到多、快、好、省地制备微纳米纤维素的目的。
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公开(公告)号:CN101768221A
公开(公告)日:2010-07-07
申请号:CN201010123123.6
申请日:2010-03-12
Applicant: 福建农林大学
IPC: C08B15/08
Abstract: 本发明涉及了一种应用碱性阴离子交换树脂来制备纳米晶体纤维素II的方法。该方法将纤维与离子交换树脂加入溶剂中,获得悬浊液;将悬浊液搅拌、超声或者进行微波辐射处理;然后进一步进行超声分散处理,过滤出离子交换树脂,分离得到纤维悬浊液;纤维悬浊液进一步高速离心纯化得到纳米晶体纤维素II。本发明以碱性阴离子交换树脂作为一种在溶液中可离解出OH-而呈碱性的催化剂,克服了液体碱反应的缺点,可重复使用、设备腐蚀性小,并且具有良好的催化活性、使用温域宽、在不同pH下都能正常工作,并且具有对纤维素降解损伤小、环境污染小等优点。?
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公开(公告)号:CN102432686B
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201110246796.5
申请日:2011-08-26
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明公开了一种微纳米纤维素及其制备方法,它是由纤维素与金属盐—高沸点醇溶液反应得到的。该方法金属盐用量少,反应条件温和,对纤维素降解损伤小,设备腐蚀性小,且操作简单,收率高。经金属盐的醇溶液处理后降解纤维素的无定形区,使纤维素的聚合度下降,结晶度大大提高,同时增加了纤维素的比表面积和化学活性。获得的微纳米纤维素为棒状,网状结构,机械强度好,有利于其在复合材料中的应用。
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公开(公告)号:CN101768221B
公开(公告)日:2012-02-29
申请号:CN201010123123.6
申请日:2010-03-12
Applicant: 福建农林大学
IPC: C08B15/08
Abstract: 本发明涉及了一种应用碱性阴离子交换树脂来制备纳米晶体纤维素II的方法。该方法将纤维与离子交换树脂加入溶剂中,获得悬浊液;将悬浊液搅拌、超声或者进行微波辐射处理;然后进一步进行超声分散处理,过滤出离子交换树脂,分离得到纤维悬浊液;纤维悬浊液进一步高速离心纯化得到纳米晶体纤维素II。本发明以碱性阴离子交换树脂作为一种在溶液中可离解出OH-而呈碱性的催化剂,克服了液体碱反应的缺点,可重复使用、设备腐蚀性小,并且具有良好的催化活性、使用温域宽、在不同pH下都能正常工作,并且具有对纤维素降解损伤小、环境污染小等优点。
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公开(公告)号:CN101759807A
公开(公告)日:2010-06-30
申请号:CN201010123122.1
申请日:2010-03-12
Applicant: 福建农林大学
IPC: C08B15/08
Abstract: 本发明涉及了一种应用酸性阳离子交换树脂来制备纳米晶体纤维素I的方法。该方法将纤维与离子交换树脂加入溶剂中,获得悬浊液;将悬浊液搅拌、超声或者进行微波辐射处理;然后进一步进行超声分散处理,过滤出离子交换树脂,分离得到纤维悬浊液;纤维悬浊液进一步高速离心纯化得到纳米晶体纤维素I。本发明以酸性阳离子交换树脂作为一种在溶液中可离解出H+而呈酸性的催化剂,克服了液体酸反应的缺点,具有可重复使用、设备腐蚀性小、对纤维素降解损伤小,环境污染小等优点。同时结合超声波这种特殊的能量形式,利用其产生的能量、局部高温、高压及空化作用,增加纤维素表面积,促进试剂在其中的渗透扩散,提高纤维素功能基团的可及性。
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公开(公告)号:CN102093484B
公开(公告)日:2012-11-07
申请号:CN201010618676.9
申请日:2010-12-31
Applicant: 福建农林大学
IPC: C08B15/08
Abstract: 本发明公开了一种ZnCl2解离制备纳米晶体纤维素的方法:(1)将纤维素原料加入到ZnCl2溶液中,形成悬浊液;(2)将悬浊液在加热条件下高速均质分散,得到透明的纤维素/ZnCl2溶液;(3)将稀酸加入到纤维素/ZnCl2溶液中,控制溶液的pH值小于5,使纤维素析出,离心分层,脱除上层溶液,取下层纤维素胶状物进行超声分散处理或湿法研磨,制得纳米晶体纤维素。本发明采用的ZnCl2具有绿色、稳定、价格便宜、易于回收、可重复使用等优点。而且反应条件温和,对纤维素降解损伤小,设备腐蚀性小,且操作简单,收率高,获得的纳米晶体纤维素为网状结构,机械强度好,有利于其在复合材料中的应用。
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公开(公告)号:CN102433786A
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN201110335525.7
申请日:2011-10-31
Applicant: 福建农林大学
IPC: D21C5/00
Abstract: 本发明公开了一种机械力化学法制备微纳米纤维素的方法,它是由纤维素与化学助剂混合研磨得到的。该方法化学助剂用量少,操作简单,耗能低。采用该机械力化学法制备微纳米纤维素能使纤维素在机械力、热力与化学的多重作用下,充分利用过程中产生的机械力、热力及化学力作用的协同效应,使体系处于化学活性状态,降低反应活化能,从而催化激发化学反应发生与进行。达到多、快、好、省地制备微纳米纤维素的目的。
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公开(公告)号:CN102500317B
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201110285852.6
申请日:2011-09-23
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明提供了一种食用健康活性炭的制备方法,主要步骤为:(1)植物原料的机械力化学技术的预处理;(2)植物多糖提取物的提取;(3)植物多糖提取物和活性炭的均质复合;(4)冷冻干燥和后处理。本发明的制备方法,将活性炭与植物多糖提取物复合,得到的产品为健康活性炭颗粒。健康活性炭颗粒仍保持活性炭的吸附功能和植物多糖提取物的活性成分,可以吸附除去体内的有害物质与多余的营养物质,且产品口感良好。
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