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公开(公告)号:CN103342821B
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201310288079.8
申请日:2013-07-10
Abstract: 本发明公开了一种利用虾蟹壳制备甲壳素纳米纤维光学透明薄膜的方法,其特征在于:该方法包括两种化学处理、机械处理。优点:1)作为垃圾处理,污染环境的橱余废物的虾蟹壳作为制备高性能光学透明材料的原材料加以高值化利用。2)制备的纳米薄膜具有力学性能好、透明度高、热膨胀系数低等特点,而且由于纳米纤维素的直径尺寸低于可见光的波长范围,其光学透明好,因此,纳米纤维薄膜与其他树脂复合材料可作为可卷绕的柔性电子器件来使用,如柔性显示器、电子纸、太阳能电池、柔性电路、玻璃基体的替代品等。具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103387687A
公开(公告)日:2013-11-13
申请号:CN201310359288.7
申请日:2013-08-19
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种壳聚糖纳米纤维树脂复合膜材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将商业购买的纯甲壳素通过脱乙酰化的化学处理将甲壳素制备成壳聚糖;(2)对壳聚糖进行研磨、超声、高压均质、离心机械处理制备壳聚糖纳米纤维;(3)将壳聚糖纳米纤维制备壳聚糖纳米纤维薄膜;(4)将壳聚糖纳米纤维薄膜与树脂复合制备壳聚糖纳米纤维树脂复合膜材料。本发明制备的壳聚糖纳米纤维树脂复合膜材料,不仅光学透明性好,而且强度高、热膨胀性小,可用于太阳能光伏电池的基底材料、柔性显示材料等领域。
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公开(公告)号:CN113858368A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111118577.9
申请日:2021-09-23
Applicant: 南京林业大学
IPC: B27M1/08
Abstract: 本发明提供一种高强度柔性木材膜的制备方法,包括如下步骤:脱基质处理、TEMPO氧化处理、乙酰化改性处理,再将上述各步骤处理的产物经干燥致密化处理得到木材膜。本发明以天然木材为原料,采用自上而下的方式,通过脱基质工艺保留木材纤维骨架,再进行TEMPO氧化及乙酰化改性协同处理,最后经干燥致密化处理将其制备为高强度、柔性、透明、耐水木材膜,该木材膜兼具优异的力学强度、耐水性及天然可降解性等,还能够将这种全生物质木材膜与柔性电子印刷技术相结合,可促进其作为柔性基材应用于智能可穿戴、防伪包装、电子标签等研究领域,也为拓展木材资源在柔性电子前沿科技领域的高值化利用提供理论依据与实践指导。
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公开(公告)号:CN109251342B
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201810762178.8
申请日:2018-07-12
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明涉及一种纳米纤维素/碳纳米管/聚二甲基硅氧烷导电复合膜的制备方法,及通过该方法制备的导电复合膜,制备方法包括以下步骤:从木粉中提取纤维素;机械研磨法制备纳米纤维素;制备纳米纤维素/碳纳米管复合膜;浸渍法制备纳米纤维素/碳纳米管/聚二甲基硅氧烷导电复合膜;本方法制备所得纳米纤维素/碳纳米管/聚二甲基硅氧烷导电复合膜具有良好的柔韧性、导电性能。
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公开(公告)号:CN109251342A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201810762178.8
申请日:2018-07-12
Applicant: 南京林业大学
CPC classification number: C08J7/00 , C08J5/18 , C08J2301/02 , C08J2483/04 , C08K3/041 , C08K2201/011
Abstract: 本发明涉及一种纳米纤维素/碳纳米管/聚二甲基硅氧烷导电复合膜的制备方法,及通过该方法制备的导电复合膜,制备方法包括以下步骤:从木粉中提取纤维素;机械研磨法制备纳米纤维素;制备纳米纤维素/碳纳米管复合膜;浸渍法制备纳米纤维素/碳纳米管/聚二甲基硅氧烷导电复合膜;本方法制备所得纳米纤维素/碳纳米管/聚二甲基硅氧烷导电复合膜具有良好的柔韧性、导电性能。
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公开(公告)号:CN106496619A
公开(公告)日:2017-03-15
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 , C08J7/00 , C08G73/0611 , C08J3/075 , C08J5/18 , C08J7/02 , C08J9/0061 , C08J2305/08 , C08J2379/04 , C08J2405/08 , C08J2479/04 , C08K2201/011 , C08L5/08 , C08L79/04 , C08L2203/16 , C08L2203/20 , H01G11/30 , H01G11/36 , H01G11/48 , H01G11/86 , C08K7/24
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:CN106158427A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610687752.9
申请日:2016-08-19
Applicant: 南京林业大学
IPC: H01G11/86
Abstract: 本发明是一种超级电容器复合薄膜电极的制备方法,其特征是包括以下工艺步骤:(a)制备纤维素纳米纤维;(b)制备聚吡咯溶液;(c)制备纳米纤维素/多壁碳纳米管复合薄膜电极;(d)制备纳米纤维素/多壁碳纳米管/聚吡咯复合薄膜电极。优点:制备得到纳米纤维素/多壁碳纳米管/聚吡咯复合薄膜电极的比电容高达到305.6F/g,储能性能高;在电流密度为1A/g时,放电时间增加到150s,放电时间长;传荷电阻低,提高了电容性能;经过2000次充放电循环,含有聚吡咯的复合电极的比电容保持率达到73.8%,具有良好的充放电循环性能。
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公开(公告)号:CN103342826B
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201310288159.3
申请日:2013-07-10
Abstract: 本发明是一种甲壳素纳米纤维/蒙脱土复合膜材料的制备方法,包括1)制备甲壳素粉末;2)机械分离法制备甲壳素纤维;3)制备纳米纤维素膜;4)混溶-真空滤膜法制备甲壳素纳米纤维/蒙脱土复合膜。优点:(1)通过不同机械处理后的甲壳素纳米纤维直径依次逐渐变细,纳米纤维的直径多分布在10~100nm。当纤维达到纳米级别后,其悬浮液较为透明,并且呈淡蓝色。(2)研磨+超声、研磨+超声+均质膜的强度较高,均超过100MPa,线性热膨胀系数值10ppm/K左右。甲壳素纳米纤维/蒙脱土复合膜的线性热膨胀系数为11.2ppm/K左右。
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公开(公告)号:CN103342826A
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201310288159.3
申请日:2013-07-10
Abstract: 本发明是一种甲壳素纳米纤维/蒙脱土复合膜材料的制备方法,包括:1)制备甲壳素粉末;2)机械分离法制备甲壳素纤维;3)制备纳米纤维素膜;4)混溶-真空滤膜法制备甲壳素纳米纤维/蒙脱土复合膜。优点:(1)通过不同机械处理后的甲壳素纳米纤维直径依次逐渐变细,纳米纤维的直径多分布在10~100nm。当纤维达到纳米级别后,其悬浮液较为透明,并且呈淡蓝色。(2)研磨+超声、研磨+超声+均质膜的强度较高,均超过100MPa,线性热膨胀系数值10ppm/K左右。甲壳素纳米纤维/蒙脱土复合膜的线性热膨胀系数为11.2ppm/K左右。
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公开(公告)号:CN103342821A
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201310288079.8
申请日:2013-07-10
Abstract: 本发明公开了一种利用虾蟹壳制备甲壳素纳米纤维光学透明薄膜的方法,其特征在于:该方法包括两种化学处理、机械处理。优点:1)作为垃圾处理,污染环境的橱余废物的虾蟹壳作为制备高性能光学透明材料的原材料加以高值化利用。2)制备的纳米薄膜具有力学性能好、透明度高、热膨胀系数低等特点,而且由于纳米纤维素的直径尺寸低于可见光的波长范围,其光学透明好,因此,纳米纤维薄膜与其他树脂复合材料可作为可卷绕的柔性电子器件来使用,如柔性显示器、电子纸、太阳能电池、柔性电路、玻璃基体的替代品等。具有广阔的应用前景。
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