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公开(公告)号:CN102584059A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210019413.5
申请日:2012-01-21
CPC classification number: Y02W30/97
Abstract: 一种纳米纤维素快速分散粉体的制备方法,本发明涉及纳米纤维素快速分散粉体的制备方法。本发明是要解决现有的无机酸水解法制备的纳米纤维素快速分散性差的技术问题。制备方法:一、纳米纤维素的制备;二、纳米纤维素的乳化;三、将1,4-二氧六环加入乳化纳米纤维素水分散液中得到混合分散液,将混合分散液冷冻,得到冷冻凝胶;四、将冷冻凝胶冷冻干燥后得到纳米纤维素快速分散粉体。本发明的纳米纤维素快速分散粉体可快速分散于去离子水、无水乙醇、二甲基甲酰胺、二甲基乙酰胺或乙酸中,方法简单,易操作,制备成本低。本发明制备的纳米纤维素快速分散粉体可作为纳米增强剂应用于建筑材料等产业领域。
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公开(公告)号:CN102558367A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201210006996.8
申请日:2012-01-11
IPC: C08B15/02
Abstract: 一种超声辅助制备均匀棒状纳米纤维素的方法,它涉及一种棒状纳米纤维素的制备方法。本发明要解决现有超声结合高压匀质处理制备均匀棒状纳米纤维素存在生产成本高的问题。方法:首先配制次氯酸钠/氢氧化钠水溶液,然后加入到微晶纤维素中润涨,润涨后再超声辅助分散,分散后得到絮状白色纤维素水混合液进行酸水解,酸水解后先离心分离,再采用去离子水离心洗涤,洗涤后采用超声辅助破碎,然后采用去离子水稀释,最后依次经过冷藏和冷冻干燥,即得到均匀棒状纳米纤维素。优点:一、降低了生产成本;二、制备工艺简单,易操作。本发明主要用于制备均匀棒状纳米纤维素。
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公开(公告)号:CN103587182A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201310537683.X
申请日:2013-11-04
Abstract: 一种PVA/NCC-TiO2/PVA复合膜的制备方法,涉及一种复合膜的制备方法。本发明是要解决现有PVA膜不具有光催化性能的技术问题。本发明的制备方法如下:一、木质粉体纳米纤维素水溶胶的制备;二、PVA/NCC-TiO2/PVA复合膜的制备。本发明方法制备的PVA/NCC-TiO2/PVA复合膜的紫外光阻隔性相比纯PVA膜提升了4倍~5倍,具有较高的拉伸强度和较高的热稳定性。本发明可以应用于光催化氧化技术领域。
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公开(公告)号:CN103320003A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201310294232.8
申请日:2013-07-12
Abstract: 一种木材表面纳米纤维素复合水性聚氨酯漆膜的制备方法,它涉及一种木材表面漆膜的制备方法。它要解决现有木材表面漆膜存在严重污染环境、毒性高和强度低的问题。方法:一、纳米纤维素的制备;二、水性聚氨酯乳液的合成;三、木材表面纳米纤维素复合水性聚氨酯漆膜的制备,即完成。本发明方法简单,易操作,环境友好,安全无毒性;杨氏模量增大了32%,说明确实增强了水性聚氨酯漆膜的强度;最大失重速率对应的温度为420℃,说明了在红松木片表面涂上聚氨酯漆膜后,其热稳定性明显提高了。
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公开(公告)号:CN103145999A
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201310099544.3
申请日:2013-03-26
IPC: C08H7/00
Abstract: 一种粒径可控纳米木质素的制备方法,它涉及一种纳米木质素的制备方法。本发明的目的是要解决现有制备纳米木质素的方法存在制备技术要求较高,操作复杂,且制备的纳米木质素粒径不可控的问题。方法:一、碱木质素预处理;二、研磨处理;三、制备碱木质素悬浮液;四、制备纳米木质素溶胶;五、制粉,即得到纳米木质素。优点;一、粒径控制在10nm~70nm之间,平均粒径为约为30nm,粒径为约为26nm的粒子含量最多;二、工艺简单,易操作,无环境污染。本发明主要用于制备纳米木质素。
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公开(公告)号:CN102504186B
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201110337976.4
申请日:2011-10-31
Abstract: 一种助催化制备纳米纤维素复合相变材料的方法,它涉及一种纳米纤维素复合相变材料的制备方法。本发明是要解决现有制备纳米纤维素复合相变材料存在相变焓低、制备成本高的问题。方法:一、首先对PEG-10000、N,N-二甲基甲酰胺和纤维素原料进行预处理,二、将预处理得到纯化后的聚乙二醇和无水N,N-二甲基甲酰胺混合,并加入苯甲基二异氰酸酯和催化剂进行预聚得到预聚物,三、将预处理的产物制备成纳米纤维素/N,N-二甲基甲酰胺悬浮液,然后将预聚物和纳米纤维素/N,N-二甲基甲酰胺悬浮液混合进行聚合的聚合物,四、对聚合物进行干燥处理即得到纳米纤维素复合相变材料。本发明主要用于制备纳米纤维素复合相变材料。
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公开(公告)号:CN102031084B
公开(公告)日:2012-08-15
申请号:CN201010561087.1
申请日:2010-11-26
Applicant: 东北林业大学
IPC: C09J189/00 , C09J11/06 , B27D1/08
Abstract: 一种抑菌大豆分离蛋白胶粘剂的制备方法,涉及一种大豆分离蛋白胶粘剂的制备方法。本发明要解决现有大豆分离蛋白胶粘剂胶合强度较低,防腐性差的问题而提供了一种抑菌大豆分离蛋白胶粘剂的制备方法。本发明的制备方法:一、将大豆分离蛋白中加水得到大豆分离蛋白溶液;二、大豆分离蛋白溶液超声处理;三、大豆分离蛋白溶液中加入十二烷基苯磺酸钠搅拌,再加入硼酸搅拌,然后加入1,2-苯并异噻唑啉-3-酮和日本花柏提取物,搅拌均匀得抑菌大豆分离蛋白胶粘剂。本发明大豆分离蛋白胶粘剂胶合强度高,防腐性好,无甲醛释放,腐蚀性小,属环保型胶粘剂,可用于胶接木质和胶合板生产。
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公开(公告)号:CN102182087A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110056403.4
申请日:2011-03-09
Abstract: 碱/甲苯法制备纳米纤维素的方法,它涉及一种纳米纤维素的制备方法。本发明解决了现有制备纳米纤维素过程中反应速度慢,酸废液对环境污染的问题。制备方法如下:将纤维原料溶于氢氧化钠、尿素和水的混合溶液中,搅拌、离心,得到澄清黏稠溶液;将吐温-80与甲苯混合,磁力搅拌后,加入上步澄清黏稠溶液,搅拌,滴加盐酸溶液至pH值为6~7,再加入蒸馏水离心,旋转蒸发浓缩后获得纳米纤维素。本发明方法具有设备操作易于实施,步骤简洁,无需使用硫酸、透析膜高压过滤,操作简单,对环境污染小,易于工业化。
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公开(公告)号:CN102031084A
公开(公告)日:2011-04-27
申请号:CN201010561087.1
申请日:2010-11-26
Applicant: 东北林业大学
IPC: C09J189/00 , C09J11/06 , B27D1/08
Abstract: 一种抑菌大豆分离蛋白胶粘剂的制备方法,涉及一种大豆分离蛋白胶粘剂的制备方法。本发明要解决现有大豆分离蛋白胶粘剂胶合强度较低,防腐性差的问题而提供了一种抑菌大豆分离蛋白胶粘剂的制备方法。本发明的制备方法:一、将大豆分离蛋白中加水得到大豆分离蛋白溶液;二、大豆分离蛋白溶液超声处理;三、大豆分离蛋白溶液中加入十二烷基苯磺酸钠搅拌,再加入硼酸搅拌,然后加入1.2-苯并异噻唑啉-3-酮和日本花柏提取物,搅拌均匀得抑菌大豆分离蛋白胶粘剂。本发明大豆分离蛋白胶粘剂胶合强度高,防腐性好,无甲醛释放,腐蚀性小,属环保型胶粘剂,可用于胶接木质和胶合板生产。
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公开(公告)号:CN100526038C
公开(公告)日:2009-08-12
申请号:CN200710144615.1
申请日:2007-11-16
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 一种制造稻草碎料板的方法,它涉及一种碎料板的制造方法。它解决了稻草表面含有大量的蜡质层和SiO2物质,常用的脲醛树脂胶和酚醛树脂难以润湿稻草的表面,造成其胶合难度大的问题。本发明的方法如下:先将稻草切段并除灰,再按稻草碎料与碱液质量比为1∶4~5.0的配比将经过预处理的稻草碎料浸泡在1.4~1.6wt%(质量)的碱液中10~15h,然后再经烘干、施胶、铺装、预压、热压、冷却制得稻草碎料板。本发明制造稻草碎料板的设备性能要求低、方法简单、操作参数易于控制。本发明的对稻草原料表面进行化学处理的方法,使原料的润湿性得到了改善,内结合强度得到了大幅提高,扩大了稻草的应用范围,缓解了木材资源缺乏,供求矛盾日益突出的局面,具有重大的经济和社会效益。
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