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公开(公告)号:CN113818238A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202110978234.3
申请日:2021-08-24
Applicant: 南京林业大学
IPC: D06M13/13 , D06M13/224 , D06M13/252 , D06M13/175 , D06M13/335 , C08J5/18 , C08J5/00 , C08L29/04 , C08L89/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , D06M101/10
Abstract: 本发明公开了功能性蚕丝蛋白纳米纤维、分散液、复合材料的制备方法及用途,方法包括:(1)向碱性溶液中加入蚕丝、炔基化合物(I),搅拌反应得到改性蚕丝混合液;(2)混合液经分离、洗涤得到水不溶物改性蚕丝;(3)改性蚕丝经过机械处理得到功能性蚕丝蛋白纳米纤维。本发明制备方法具有操作简单、条件温和、反应高效,产物得率高等优点;所制备的功能性蚕丝蛋白纳米纤维分散性好,热稳定性高,并具有优异的紫外阻隔和荧光特性。
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公开(公告)号:CN113201149A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110503971.8
申请日:2021-05-08
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08H7/00 , C08L67/04 , C08L97/00 , C08L25/06 , C08L23/06 , C08L29/04 , C08L27/06 , C08L71/12 , C08L33/12
Abstract: 本发明公开了改性木质素化合物、高韧性木质素基高分子复合材料、制备方法及用途。该改性木质素化合物由木质素和炔基化合物(I)在一种或者多种碱催化剂或自由基引发剂的作用下,混合搅拌反应得到具有通式(II)结构的改性木质素化合物。由改性木质素与高分子聚合物经溶液共混法和或机械共混法混合均匀,经过高分子成型加工工艺处理或和紫外光处理后得到高韧性、具有烯醚键结构的木质素化合物。该反应效率高、选择性好、条件温和、官能团耐受性好。该改性木质素具有良好的溶解性和高分子聚合物相容性,制备得到的复合材料具有紫外阻隔性能、强度、塑性和韧性好。
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公开(公告)号:CN113174058A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110309698.5
申请日:2021-03-23
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种原位生长型丝素蛋白纳米刷的制备方法,该制备方法包括以下步骤:将预先制备的天然高分子分散液与丝素蛋白溶液混合,得到混合溶液备用;将所述混合溶液搅拌均匀,并在pH值为2~6.5或7.5~11的条件下原位生长,得到原位生长型丝素蛋白纳米刷。有益效果:本发明开发了一种新型全天然生物高分子组分的纳米刷材料,且所述制备过程完全采用水溶液体系,无需引入任何接枝改性和交联剂;制备方法工艺简单、制备条件绿色、环保、温和、可控;制备产物无任何废弃残余物,丝素蛋白纳米刷材料得率100%,可实现该材料的宏量制备,为天然生物高分子资源的高效利用提供了新思路和新方法,对蚕丝及其丝素蛋白资源的工业化应用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN113045773A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110280726.5
申请日:2021-03-16
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种在兽疫链球菌发酵过程中原位诱导纳米纤维素凝胶化的方法,在兽疫链球菌(Streptococcus zooepidemicus)发酵过程中加入纳米纤维素。通过上述方法,加入纳米纤维素既可形成凝胶,同时,对透明质酸的产量也有很大的提高,具有产品得率高,条件温和、可操作性强、经济环保等特点。
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公开(公告)号:CN108660837B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201810543585.X
申请日:2018-05-29
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种植物纤维原料中纤维素、半纤维素及木质素三组分的分离方法,通过乳酸/氯化胆碱低共熔溶剂对植物纤维原料进行加压或常压加热蒸煮处理,选择性溶出木质素和半纤维素,剩余不溶物经洗涤获得纤维素;将含有木质素和半纤维素的低共熔溶剂溶出液加水析出木质素,经洗涤、分离得到木质素;剩余的含半纤维素的低共熔溶剂水溶液,经纳滤分离得到半纤维素;低共熔溶剂水溶液经浓缩脱水后可循环利用。本发明可实现植物纤维原料各组分的充分分离,获得α纤维素含量超过79.5%、聚合度高达1113的纤维素,纯度大于89%的木质素和得率大于45%的半纤维。其生产能耗低,所得浆料性能优良,具有工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN110003535B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201910293660.6
申请日:2019-04-12
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于溶剂诱导的透明质酸基形状记忆水凝胶的制备方法,将纳米纤维素的水溶液与透明质酸的水溶液在酸性蒸汽浴下反应5~12h。本发明方法有效地利用物理交联,实现纤维素纳米纤维和透明质酸的复合凝胶制备,利用制备的复合水凝胶,在叔丁醇中受到溶剂效应的影响,形状发生收缩,得到临时形状水凝胶;临时形状水凝胶,再放入水中,迅速恢复水凝胶的原始形状,实现水凝胶的形状记忆效果。复合水凝胶不仅具备纤维素纳米纤维的较强的机械性能和透明质酸的保水功能性特点,并且全制备过程具有无毒无害的特点,在药物输送以及植入材料等方面有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111995691A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010853738.8
申请日:2020-08-21
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08B15/02 , C08B13/00 , C08B11/187 , C08B15/06 , C08B15/05 , C08B11/193 , C08L67/04 , C08L1/30 , C08J5/18 , C09K11/06
Abstract: 本发明公开了具有通式(II)结构的纤维素醚类衍生物、制备方法及用途。将纤维素与炔基化合物(I)在溶剂中混合,搅拌反应得到粗产物;或混合后经过超声处理、添加碱催化剂或自由基引发剂中的任意一种或至少两种的组合处理后得到粗产物,经纯化干燥即可。本发明制备方法具有操作简单、条件温和、反应高效,产物得率高等优点;所制备的纤维素醚溶解性好,热稳定性高,并具有优异的紫外阻隔和可见光激发荧光特性。
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公开(公告)号:CN108659135B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201810533570.5
申请日:2018-05-29
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种纤维素纳米纤维或几丁质纳米纤维分散液的制备方法,采用多元醇为润胀剂对纤维素或几丁质进行高温润胀,随后在机械搅拌下加入微量酸继续高温润胀,实现纤维素或几丁质在多元醇中协同酸充分润胀活化;将充分润胀活化的纤维素或几丁质置于机械研磨装置中进行深度研磨,使其进一步横向剥离,进而制得产品。本发明有效地将化学法和机械法结合起来,利用溶剂润胀协同酸润胀的共同作用与机械研磨剪切力相结合,实现纤维素纳米纤维和几丁质纳米纤维分散液的高效制备,具有产品得率高、酸用量低等显著特点,还具有条件温和、可操作行强等优势,为纤维素纳米纤维和几丁质纳米纤维大批量生产提供了实际可行的方法,具有工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN108976311B
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201810889372.2
申请日:2018-08-06
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08B37/00
Abstract: 本发明公开了一种分离不同葡萄糖醛酸基含量的阿拉伯半乳聚糖的方法,取含有阿拉伯半乳聚糖成分的热水提取液,先进行脱色处理,然后采用DEAE‑Sepharose Fast Flow阴离子交换层析柱吸附,再以去离子水为洗脱液洗脱得到葡萄糖醛酸基含量低的阿拉伯半乳聚糖粗液A,然后以0.01‑0.05M的NaCl溶液为洗脱液洗脱得到葡萄糖醛酸基含量高的阿拉伯半乳聚糖粗液B,阿拉伯半乳聚糖粗液A和阿拉伯半乳聚糖粗液B分别用超滤膜超滤除去杂质后,经Superdex 75 pre grade column凝胶色谱柱纯化,分别得到葡萄糖醛酸基含量低和葡萄糖醛酸基含量高的两种阿拉伯半乳聚糖组分。本发明可将结构相似的葡萄糖醛酸基含量高和葡萄糖醛酸基含量低的阿拉伯半乳聚糖实现分离,得到两个高纯度单一组分,具有很好应用前景。
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公开(公告)号:CN107083674B
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201710378698.4
申请日:2017-05-25
Applicant: 南京林业大学
IPC: D06M13/188 , D06M11/30 , D06M16/00 , C08J3/03 , C08L89/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , D06M101/10
Abstract: 本发明公开了一种蚕丝纳米纤维分散液的制备方法,蚕丝纤维首先经甲酸预处理,然后进行氧化处理,最后通过分散处理得到具有稳定纳米纤维结构的蚕丝纳米纤维分散液。本发明通过氧化处理将带有电负性的羧基基团引入天然蚕丝纤维,辅以轻微机械分散的方式实现了保留较好原始结构的单根蚕丝纳米纤维分散液的高效制备。本发明所制备的蚕丝纳米纤维同时具有pH响应性,可通过对pH值的调控实现蚕丝纳米纤维的沉淀分离与再分散,便于贮存和运输,且在相关功能材料构建领域具有极大潜在利用价值。
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