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公开(公告)号:CN103881117A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410055048.2
申请日:2014-02-19
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明涉及一种表面功能化纤维素纳米球的制备方法,包括:(1)将纤维素纤维加入碱液中溶胀,之后将上述溶液过滤,产物水洗多次,直到pH=7,干燥至恒重;(2)随后将上述产物加入混酸中充分浸润,将上述溶液在60-90oC下搅拌反应2-10h,待上述反应产物自然冷却后,加入碱溶液,将溶液的pH值调至7,即得纤维素纳米球分散液,然后将分散液离心水洗三次之后超声,再冷冻干燥至恒重,即得纤维素纳米球。所用原料成本低廉,制备工艺简单,制备条件温和;纤维素纳米球的表面带有功能性基团,其热稳定性和疏水性提高,自聚集现象减弱易于分散,具有尺寸小且分布窄易于调控、比表面积大、反应活性高等优良特性。
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公开(公告)号:CN118909418A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411170159.8
申请日:2024-08-26
Abstract: 本发明涉及抗氧化高阻隔PPC复合膜及其制备方法和应用,PPC复合膜内分散有羧基化纤维素纳米晶CNC插入氮化硼纳米片BNNS层之间的杂化粒子CNC‑BNNS,且杂化粒子占PPC复合膜的质量分数为1‑15%;其制备方法包括:(1)将CNC、六方氮化硼、尿素粉和锆球混合球磨,球磨后的产物分散在水中并依次进行超声、离心、去除上清液、真空辅助过滤,得到CNC插入氮化硼纳米片BNNS层之间的杂化粒子;(2)将杂化粒子均匀分散到PPC溶液或熔体中,经混合、涂膜,得到抗氧化高阻隔PPC复合膜。本发明的PPC复合膜具有阻隔性能好、优异的抗氧化性、拉伸强度高、优良的生物可降解性等优点,可有效减缓食品的腐败速度。
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公开(公告)号:CN118909414A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411170158.3
申请日:2024-08-26
Abstract: 本发明涉及纤维素纳米烯界面耦合PLA协同增强PPC复合膜及其制备方法和应用,其中,纤维素纳米烯界面耦合聚乳酸PLA协同增强聚碳酸亚丙酯PPC复合膜,以重量份计,包括如下组分:纤维素纳米烯3份、聚乳酸PLA 50‑100份、聚碳酸亚丙酯PPC 20‑100份;其制备方法包括以下步骤:(1)纤维素纳米烯分散液与聚乳酸溶液混合,得到混合液;(2)添加聚碳酸亚丙酯PPC溶液至混合液中,搅拌混合后得到制膜液;(3)利用制膜液进行制膜,得到PPC复合膜。本发明的制备方法简单,且制得的复合膜力学强度高、韧性好、阻隔能力强,具备良好的抗热变形能力,可用于高阻隔食品包装、可降解地膜等领域。
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公开(公告)号:CN118694201A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410730380.8
申请日:2024-06-06
Applicant: 浙江理工大学
IPC: H02N1/04 , B32B9/02 , B32B9/04 , B32B27/30 , B32B3/08 , B32B37/00 , B32B38/00 , D02G3/44 , D02G3/34 , D02G3/02 , D06M15/37 , D06M101/06
Abstract: 本发明属于纳米新能源技术领域,具体涉及一种3D仿皮肤结构弹性摩擦纳米发电机及其制备方法,包括自下而上依次层叠的柔性基底层、弹性导电纱线层和柔性摩擦层;其中,弹性导电纱线层由竖立的弹性导电纱线排布而成,弹性导电纱线的上、下两端分别嵌入柔性摩擦层和柔性基底层。本发明涉及的摩擦纳米发电机,甘油增塑的再生丝素蛋白膜作摩擦层,种植于柔性基底上的富含微纳结构的弹性导电纱线作电极层。这种结构简单且紧凑、输出信号高效稳定、可规模化生产的3D仿皮肤结构弹性摩擦纳米发电机能够高效收集人体随机分散的机械能,在自供电传感、柔性可穿戴等领域具有很强的应用潜力。
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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
Applicant: 浙江理工大学 , 杭州新光塑料有限公司
Abstract: 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:CN115785498A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211503636.9
申请日:2022-11-28
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明涉及高强交联再生纤维素膜及其制备方法和应用,其制备方法,包括以下步骤:(1)将棉纤维添加至顺丁烯二酸溶液中,混合搅拌得到充分溶胀的棉纤维;(2)将低温条件下预冷的浓硫酸滴加至步骤(1)的顺丁烯二酸溶液中,搅拌10‑20min,得到再生纤维素溶液;(3)再生纤维素溶液采用流延涂膜法进行均匀涂布,并置于氢氧化钠再生浴中,每隔一段时间置换氢氧化钠再生浴数次得到的再生纤维素膜,自然风干,得到高强交联再生纤维素膜。本发明的高强交联再生纤维素膜兼具良好的生物相容性、绿色可完全降解性、优异的透光性、高强的力学拉伸性能,可将其应用于食品包装,地膜,生物成像以及生物材料领域,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN112063135B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202010797729.1
申请日:2020-08-10
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明提出了一种具有抗氧化抗菌可生物降解食品包装材料的制备方法,采用方法的要点是将肉桂酰氯(Cc)改性纤维素纳米晶(CNC)作为基体增强聚(3‑羟基丁酸酯‑co‑3‑羟基戊酸酯)(PHBV)的同时赋予其抗氧化性和抗菌性,在室温状态下加入肉桂酰氯与纤维素纳米晶连续酯化反应生成纤维素纳米晶‑肉桂(CNC‑Cc)的杂化材料后,通过皮克林乳液方法制备得到纳米复合材料,即食品包装材料,增强CNC在复合基体中的分散均匀性。本发明制备的纳米复合材料兼具高强度、高韧性、生物可降解性、抗氧化性以及抗菌性,而且还拥有优异结构的稳定性、防腐性,在食品包装、绿色快递包装等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN113580700A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110881215.9
申请日:2021-08-02
Applicant: 浙江大成新材料科技有限公司 , 浙江理工大学
Abstract: 本发明属于包装材料技术领域,具体涉及一种高强双层复合全降解包装材料及其制备方法和应用;其中,高强双层复合全降解包装材料的制备方法,包括以下步骤:(1)降解塑料原料通过熔喷法或纺粘法制成纤维薄膜并卷绕成卷;(2)降解塑料原料通过吹膜法制成降解薄膜并卷绕成卷;(3)将两卷纤维薄膜和一卷降解薄膜同步放卷以对降解薄膜及其两侧的纤维薄膜进行热压复合并卷绕成卷。本发明的高强双层复合全降解包装材料采用同一原料,利用两种不同的成膜方法得到的薄膜进行热压复合,结合了纤维状薄膜的高硬挺度和吹膜法制备的薄膜的高拉伸性,产品具有全降解特性,符合可持续发展和绿色包装的理念。
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公开(公告)号:CN113201155A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110300699.3
申请日:2021-03-22
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明提出了一种简单快速制备纤维素膜基传感器的方法,采用方法的要点是采用纳米纤维素为基质,配制一定浓度的弱酸溶液对纳米纤维素进行表面接枝改性,得到表面多羧基的多支化纳米纤维素,而后配制导电溶液,将多支化纳米纤维素置入,超声分散得到均质悬浮液,最后抽滤得到纤维素膜基传感器。该传感器具有可观的柔性和透气性,而且还拥有稳定的导电性能和力热信号的感知能力,可附着在人体皮肤上进行温度、湿度、应变等信号的实时监测,在当前人工智能、人体健康监测和柔性电子传感器等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112321887A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011057961.8
申请日:2020-09-29
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明提出了一种润湿性梯度变化机械柔韧纤维素气凝胶的制备方法,该方法的要点是将纳米纤维素纤维(CNF)为基底材料,采用有机硅氧烷作为化学交联增强纤维素气凝胶,制备得到具有良好机械性能的纤维素气凝胶;然后通过接枝十八烷基伯胺(ODA)赋予纤维素气凝胶超疏水的性质,并利用多巴胺盐酸盐对纤维素气凝胶进行定向改性,得到润湿性能梯度变化的纤维素气凝胶。该材料兼具良好的机械性能和柔韧性能,而且拥有梯度变化的润湿性能,在生物医用、可再生能源、油水分离、污水处理以及定向透湿等领域具有广泛的应用前景。
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