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公开(公告)号:CN106674586A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201611152564.2
申请日:2016-12-14
Applicant: 浙江理工大学
CPC classification number: C08J9/28 , C08B15/02 , C08J2301/04 , C08L1/04
Abstract: 本发明涉及一种纤维素纳米晶海绵材料的制备方法,包括:1)将预处理后的生物质纤维素与混酸混合,在50‑130℃下反应2‑10h,反应结束后水洗、离心处理将混合液的pH值调至7,得到纤维素纳米晶悬浮液;2)将所得纤维素纳米晶悬浮液倒入各种形状塑料模具,经过冷冻干燥即可得所设计形状的纤维素纳米晶海绵状材料。本发明制备过程简单易行、快捷高效,从生物质纤维素中提取,变废为宝,绿色环保可再生,并且多功能全生物降解。所得的纤维素纳米晶具有超高的长径比、呈长纳米线状、分子链可缠绕自组装成型、纳米晶表面可修饰基团丰富、高效的网捕效应等特点。
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公开(公告)号:CN105110362A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510450352.1
申请日:2015-07-29
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明涉及一种基于纤维素纳米球晶为模板的花簇状氧化锌杂化材料的制备方法。其主要特征包括:以纤维素纳米球晶为模板,可溶性锌盐为锌源,碱液为pH调节剂,将溶液的pH值调节至10.5~13之间,搅拌并加热至100℃~140℃,得到白色沉淀;将上述处理的溶液抽滤水洗,然后,置于60℃~120℃的烘箱中烘干1h~24h,得到以纤维素纳米球晶为模板由氧化锌纳米棒组成的花簇状杂化材料。该制备工艺简便易操作,整个制备过程对环境无污染,适合于工业化规模生产;所制得的杂化材料,粒子尺寸小且形貌可控,结晶度高,分散性好,表面缺陷少,具有优秀的杀菌作用和染料降解性能,在净水、医用材料和染料处理领域方面有广泛的应用。
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公开(公告)号:CN103382225B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201310305373.5
申请日:2013-07-22
Applicant: 浙江理工大学
IPC: C08B7/00
Abstract: 本发明涉及一种纤维素纳米晶表面酯化的改性方法,其特征在于,具体步骤为:(1)将纤维素原料加入到有机酸和无机酸的混酸水溶液中,于30-90℃反应3-20h;(2)待反应结束后,用去离子水水洗反应产物至中性,即得表面酯化的纤维素纳米晶分散液,将分散液冷冻干燥,即得表面酯化的纤维素纳米晶。本发明制备工艺简便易操作,整个制备过程对环境无污染,适合于工业化规模生产;所制得的纤维素纳米晶具有尺寸小、可控、比表面积大、表面带有疏水性的酯基,有效地避免了纤维素纳米晶表面极性基团多难以疏水性聚酯复合等应用瓶颈,在纳米复合材料、生物医用材料等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105033275A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510323487.1
申请日:2015-06-15
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明涉及一种利用助还原剂合成片状纤维素纳米晶/纳米银杂化粒子的制备方法,其具体制备流程为:1)按质量比称取纤维素纳米晶,助还原剂和有机分散剂,将三者溶于水中充分搅拌,再加入银氨溶液,并控制反应体系的固液比。2)将上述溶液于水浴加热,持续搅拌。待反应产物自然冷却后,离心水洗将溶液的pH值调至7,最后干燥至恒重,即得片状纤维素纳米晶/纳米银杂化粒子。本发明所用原料成本低廉易得,制备工艺简单快速,制备条件温和易控;制得的片状纤维素纳米晶/纳米银杂化粒子不仅形貌可控,而且尺寸小、比表面积大,在水溶液中也具有较好的分散性,纤维素纳米晶与纳米银之间结合牢固,抗菌效果优良并能实现持久抗菌。
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公开(公告)号:CN103535376B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201310418018.9
申请日:2013-09-15
Applicant: 浙江理工大学 , 杭州万事利丝绸科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种具有抗菌与吸附功能的纳米氧化锌-竹炭复合粒子的制备方法,包括:(1)将竹类原料加入到混酸溶液中,于50-90℃反应1-20h,待反应结束后,加碱液中和,可得羧基化的竹纤维素纳米晶;(2)将上述羧基化的竹纤维素纳米晶加入到0.005-5mol/L锌离子的溶液中,加碱液中和,去离子水稀释反应产物,离心后冷冻干燥或真空干燥,然后于200-600℃真空煅烧1-8h,即得纳米氧化锌-竹炭复合粒子。本发明的工艺简便易操作且对环境无污染,缩小了复合粒子制备周期;所制得的纳米氧化锌-竹炭尺寸小且易于调控、比表面积大,竹炭与纳米氧化锌结合很牢靠,抗菌效果持久,同时对有毒物质具有较好的吸附能力,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN103467766B
公开(公告)日:2015-03-18
申请号:CN201310417818.9
申请日:2013-09-15
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明涉及一种表面负载纳米银全生物可降解复合膜的快速制备方法,其制备方法包括:(1)将纤维素原料加入到有机酸和无机酸的混酸水溶液中,于40-80℃反应3-15h,待反应结束后,用去离子水水洗反应产物至中性,可得醛基化的纤维素纳米晶;(2)搅拌下,将醛基化的纤维素纳米晶加入到溶有生物可降解聚合物的有机溶液中,得到混合液;(3)将上述混合液在玻璃板上直接涂膜,产物干燥后,使用喷雾装置直接喷上银离子溶液,室温干燥后即得表面负载纳米银全生物可降解复合膜。本发明制备工艺简单快捷、廉价高效,适合于工业化批量生产;所得的多功能性复合膜生物可降解、抗菌效果明显且持久、力学与热学性能优异,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN103467766A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310417818.9
申请日:2013-09-15
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明涉及一种表面负载纳米银全生物可降解复合膜的快速制备方法,其制备方法包括:(1)将纤维素原料加入到有机酸和无机酸的混酸水溶液中,于40-80℃反应3-15h,待反应结束后,用去离子水水洗反应产物至中性,可得醛基化的纤维素纳米晶;(2)搅拌下,将醛基化的纤维素纳米晶加入到溶有生物可降解聚合物的有机溶液中,得到混合液;(3)将上述混合液在玻璃板上直接涂膜,产物干燥后,使用喷雾装置直接喷上银离子溶液,室温干燥后即得表面负载纳米银全生物可降解复合膜。本发明制备工艺简单快捷、廉价高效,适合于工业化批量生产;所得的多功能性复合膜生物可降解、抗菌效果明显且持久、力学与热学性能优异,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN118047961A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410081987.8
申请日:2024-01-19
Applicant: 浙江理工大学 , 湖州市菱湖新望化学有限公司
Abstract: 本发明涉及一种纤维素改性硫辛酸复合凝胶及其制备方法和应用,其制备方法包括:(1)将马来酸、盐酸、微晶纤维素于80‑100℃下反应4‑6h,经水洗后得到马来酸改性纤维素纳米晶;(2)将马来酸改性纤维素纳米晶与硫辛酸于40‑65℃下分散于有机溶剂中,持续搅拌1‑3min得到混合溶液;(3)在上述混合溶液中加入金属卤盐,在50‑80℃下剧烈搅拌3‑5min至液体变成凝胶。本发明的纤维素改性硫辛酸复合凝胶可自愈合,透明,具有强粘性,韧性佳且可回收重复利用,在新型粘结剂、食品添加剂等领域具有很强的应用潜力。
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公开(公告)号:CN118005443A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202311778542.7
申请日:2023-12-21
Applicant: 浙江理工大学 , 杭州新光塑料有限公司
IPC: C05G3/40 , C05G3/00 , C05G5/16 , C08H7/00 , C08J5/18 , C08L67/02 , C08L67/04 , C08L97/00 , C08K5/21
Abstract: 本发明涉及木质素缓释肥、生物可降解农膜及其制备方法,包括如下步骤:(1)将木质素分散在丁烯酮水溶液中,加入催化剂并调节pH至4.0‑4.5,然后于80‑90℃反应2‑2.5h,得到改性木质素;(2)将改性木质素与尿素水溶液混合,接着用NaOH调整pH至8.0‑8.5,然后于90‑100℃反应2‑2.5h,反应结束后pH调节至中性,冷却至室温并洗涤、干燥,得到木质素缓释肥。本发明以丁烯酮作为改性剂,尿素等肥料作为肥源,利用曼尼希反应一步法的方式将肥料元素以共价键的方式与木质素结合,且直接形成的微球状具有大量的孔洞和较高的比表面积,还可在表面吸附大量游离的尿素肥料,在使用过程实现肥料的分级释放。
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公开(公告)号:CN115716882B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202211527618.4
申请日:2022-11-30
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明涉及一种改性纤维素纳米晶及其制备方法和应用。其中,改性纤维素纳米晶的制备方法,包括以下步骤:(1)将微晶纤维素分散在高碘酸钠水溶液中,然后于60‑80℃反应70‑90min,待反应结束后,冷却至室温、洗涤、干燥,得到纤维素纳米晶;(2)将纤维素纳米晶分散在水中,随后加入三聚氰胺水溶液,于60‑80℃反应10‑30min,接着加入植酸水溶液,于60‑80℃反应10‑30min,待反应结束后,冷却至室温、洗涤、干燥,得到改性纤维素纳米晶。本发明制备的改性纤维素纳米晶是一种集炭源、气源和酸源于一体的新型阻燃剂,不仅具有高的热稳定性,还具有优异的阻燃性能,且制备工艺简单、环保、成本低廉。
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