一种表面羟基化聚苯乙烯树脂的制备方法

    公开(公告)号:CN112538183B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202011162241.8

    申请日:2020-10-27

    Abstract: 本发明提供一种表面羟基化聚苯乙烯树脂的制备方法,所用未改性树脂为大粒径聚苯乙烯树脂,改性用的单体为4‑氯苯酚。首先利用二氯甲烷溶胀聚苯乙烯树脂微球,之后依次用四氢呋喃、超纯水、无水乙醇和甲醇洗滤数次,最后真空干燥;然后将预处理过的树脂与4‑氯苯酚进行傅克反应,获得羟基化的聚苯乙烯树脂微球。本发明解决了传统聚苯乙烯树脂微球表面接枝羟基时反应过程复杂和不稳定、表面羟基聚合度低和分布不均匀的问题。

    一种木聚糖基复合保鲜膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN113896956A

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202111073234.5

    申请日:2021-09-14

    Abstract: 本发明涉及一种食品保鲜膜,尤其涉及一种木聚糖基复合保鲜膜及其制备方法。本发明利用茶多酚与木聚糖、聚乙烯醇和山梨醇进行复配,获得木聚糖/聚乙烯醇/山梨醇/茶多酚复合保鲜膜母液,然后成膜制备水溶性木聚糖基复合保鲜膜。本发明利用茶多酚与木聚糖、聚乙烯醇和山梨醇进行复配,所用成膜材料全部为水溶性组分,可解决当前食品保鲜膜水溶性差、制备工艺复杂、成本高、应用不方便等问题。制备的木聚糖/聚乙烯醇/山梨醇/茶多酚复合膜具有无毒、水溶性好、制备工艺简单、成本低、应用简便以及具有良好保鲜和抑菌性能的优点。

    一种表面羟基化聚苯乙烯树脂的制备方法

    公开(公告)号:CN112538183A

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN202011162241.8

    申请日:2020-10-27

    Abstract: 本发明提供一种表面羟基化聚苯乙烯树脂的制备方法,所用未改性树脂为大粒径聚苯乙烯树脂,改性用的单体为4‑氯苯酚。首先利用二氯甲烷溶胀聚苯乙烯树脂微球,之后依次用四氢呋喃、超纯水、无水乙醇和甲醇洗滤数次,最后真空干燥;然后将预处理过的树脂与4‑氯苯酚进行傅克反应,获得羟基化的聚苯乙烯树脂微球。本发明解决了传统聚苯乙烯树脂微球表面接枝羟基时反应过程复杂和不稳定、表面羟基聚合度低和分布不均匀的问题。

    一种表面富含醛基的聚苯乙烯树脂微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN112321881A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011162242.2

    申请日:2020-10-27

    Abstract: 本发明提供一种表面富含醛基的聚苯乙烯树脂微球及其制备方法,所用醛基化试剂为对氯苯甲醛,首先利用二氯甲烷溶胀树脂微球,之后依次用四氢呋喃、超纯水、无水乙醇和甲醇洗滤数次,最后真空干燥至恒重;用二硫化碳将预处理过的聚苯乙烯树脂微球溶胀后,冰水浴下加入对氯苯甲醛,待苯甲醛完全溶解后向体系内加入溴化铝作为催化剂,反应结束后抽滤,分别以四氢呋喃、稀盐酸和超纯水洗滤数次,得到表面富含醛基的聚苯乙烯树脂微球。本发明解决了现有醛基化聚苯乙烯树脂合成工艺繁琐、成本高、反应过程不易控制等问题。

    一种长竹原纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN107937993B

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201711415682.2

    申请日:2017-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种长竹原纤维的制备方法,属于植物纤维生产技术领域,解决现有制备方法生产效率低、得率低、废水污染重的问题。该方法包括以下步骤:竹材切片、高温高压处理、撕裂处理、酶处理、化学处理、干燥、梳理处理。本发明所得到的竹原纤维具有以下特点:纤维平均长度4‑5厘米、细度不小于100公支,得率不小于60%。另外,还具有生产效率高(一条生产线年产量不低于5万吨)、废水污染轻、纤维柔软的有益效果。

    一种提高溶解浆板反应性能的方法

    公开(公告)号:CN106381742B

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201611004075.2

    申请日:2016-11-15

    Abstract: 本发明提供一种提高溶解浆板反应性能的方法,其包括如下操作:取0.05cm~0.50cm厚度的溶解浆板,并控制其水分含量为2%~10%,待用;取纤维素酶配制质量浓度为5%~10%的纤维素酶液,并采用强酸弱碱盐调节该纤维素酶液的pH值至4.5~5.5,得待用纤维素酶液;在处理后的溶解浆板上依次均匀地喷洒待用纤维素酶液与水,准备反应;之后将溶解浆板置于恒温恒湿室内进行反应,恒温恒湿室内的温度为40~60℃、湿度与喷洒处理后溶解浆板的水分含量相一致。本发明方法在实现提高溶解浆板反应性能的同时,不仅避免了水资源的浪费,而且降低了能耗,具有较低的成本。

    一种短竹原纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN108166070A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201711415786.3

    申请日:2017-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种短竹原纤维及其制备方法,属于植物纤维生产技术领域,包括竹材切片、软化处理、撕裂处理、酶处理、化学处理、盘磨处理、预脱水、干燥。本发明为解决现有制备方法得率低、污染重、成本高的问题,主要是通过将螺旋挤压撕裂机代替传统的多辊碾压,将生物处理置于化学处理之前,减少化学药品种类和生物酶种类,将盘磨和对撞流干燥处理代替蒸汽干燥、开纤和多级梳理来实现。本发明的有益效果是短竹原纤维的得率高、成本低、制备过程污染轻。

    一种提高粘胶纤维用溶解浆反应性能的方法

    公开(公告)号:CN105256634B

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201510701381.0

    申请日:2015-10-26

    Abstract: 本发明提供一种提高粘胶纤维用溶解浆反应性能的方法,采用针叶木或阔叶木的预水解硫酸盐溶解浆或亚硫酸盐溶解浆,在打浆机浆槽中先加入18L水,缓慢加入浆料,补充水使浆料浓度达到1.57%,疏解30分钟,将浆料浓缩到20‑25%的质量浓度,然后取一定浆料转移到烧杯中,加水稀释浆料到0.5‑2%质量浓度,总体积200毫升,搅拌均匀,放置于冰浴中进行超声波处理,超声波频率为25KHz,超声波功率10‑900瓦,超声处理总时间1‑15分钟,每次超声处理时间2秒,间歇时间4秒;将处理完毕的浆料进行抽滤,在恒温恒湿条件下风干到95%质量浓度。本发明的超声波处理能够提高粘胶纤维用溶解浆反应性能,并且保证了浆料的粘度。

    一种将纤维素纤维细纤维化制备透明纸的物理方法

    公开(公告)号:CN115182188A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210893571.7

    申请日:2022-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种将纤维素纤维细纤维化制备透明纸的物理方法,其是以纤维浆板为原料,通过打浆、球磨的方式对其进行二次纤维化处理,然后经抽滤、热压,以制得所述透明纸。本发明方法无需使用化学试剂、无污染,透明纸的成型速度快、制备时间短,并可大大降低生产成本。同时,本发明物理处理纤维的方式较温和,不会对纤维造成大的损害,可保持纤维良好的亲水性及生物相容性,为进一步用作电子导电基底材料等提供了良好的基础,也为纤维后续的功能化应用提供了重要的支撑。

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