一种长效保湿的彩色树叶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN120042080A

    公开(公告)日:2025-05-27

    申请号:CN202510294541.8

    申请日:2025-03-13

    Abstract: 本发明提供了一种长效保湿的彩色树叶及其制备方法和应用,属于生物质材料领域。本发明通过将天然植物中的色素提取出来后,与吸湿性盐类混合,通过抽真空的方式引入到脱色树叶中,由于色素中含有的叶绿素、叶黄素和红木色素等均是不溶于水的物质,因此后续制备的彩色树叶的颜色不会溶解在水中,使其具有遇水不掉色的优点;同时由于引入了吸湿性盐类,能够使其将彩色树叶中的水分锁住,避免了水分的流失,同时可以吸收空气中的水分,使彩色树叶具有长效保湿的效果,从而使彩色树叶可以在室内长久储存并且柔韧性好,与新树叶相当,解决了天然树叶脱离植物后变色以及易干易脆等难以储存的问题。

    一种具有高效分离功能的纳米纤维素水凝胶薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114288877A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111612902.7

    申请日:2021-12-27

    Abstract: 本发明水凝胶薄膜的制备领域,尤其涉及一种纳米纤维素水凝胶薄膜及其制备方法和应用。本发明提供了一种纳米纤维素水凝胶薄膜,所述纳米纤维素水凝胶薄膜由纳米纤维素及其聚集体相互交织成的网状缠结结构构成。所述纳米纤维素水凝胶薄膜的孔隙率为90~94%;所述纳米纤维素水凝胶薄膜的厚度为0.01~0.10μm。本发明提供的纳米纤维素水凝胶薄膜的超亲水性以及高的孔隙率确保了液体能快速通过,而相互交联的三维网络结构则有效的排斥纳米颗粒。而且纳米纤维素水凝胶薄膜的纳米孔缠结在一起,纳米纤维与纳米纤维束既小又不规则,与较大的纳米颗粒不匹配。因此,纳米孔并没有被纳米颗粒堵塞,液体可以流畅地通过纳米纤维素水凝胶薄膜。

    一种木简及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111136751B

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202010017572.6

    申请日:2020-01-08

    Abstract: 本发明提供了一种木简及其制备方法和应用,属于书法或绘画载体技术领域。本发明首先将原木旋切得到木片,之后利用氧化处理和碱处理除去木片细胞壁中的木质素和半纤维素,并实现木片的脱色,最终经洗涤和干燥后,所得木简颜色变白且硬度适中,更适合于书写与绘画。本发明提供的方法操作简易且无毒环保,能够大规模制备尺寸可控的木简,将所述木简作为书法、绘画载体,避免了传统字画纸制造工艺复杂、化学药剂用量多等问题;同时,采用本发明提供的方法制备的木简保留了木材原本的天然纹理和舒服质感,给人以亲近自然的使用感,解决了传统字画纸样品单一、感官性差等问题。

    一种纳米纤维素基滤膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116078184B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202310077136.1

    申请日:2023-02-08

    Abstract: 本发明属于膜分离技术领域,具体涉及一种纳米纤维素基滤膜及其制备方法和应用。本发明提供的制备方法:将所述生物质材料粉体去除木质素和半纤维素,得到纤维素粉体;将所述纤维素粉体分散于水中,得到纤维素悬浊液;将所述纤维素悬浊液超声破碎,得到纳米纤维素溶液;将所述纳米纤维素溶液成膜,得到液体膜;所述纳米纤维素溶液的质量百分含量≥1%;将所述液体膜干燥,得到所述亲水疏油纳米纤维素基滤膜。本发明提供的制备方法原料来源广泛,成本低;得到的亲水疏油滤膜使用后可回收,再次成膜,也可被土壤完全降解,环境友好,能够实现高效分离油水混合物,且能够重复使用。

    一种生物质纳米纤维素导电复合薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN108933004B

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN201810805733.0

    申请日:2018-07-20

    Abstract: 本发明提供了一种生物质纳米纤维素导电复合薄膜的制备方法,属于导电材料技术领域,本发明将生物质纤维素的水悬浊液抽滤,得到生物质纤维素水凝胶滤膜;将得到的生物质纤维素水凝胶滤膜浸入乙醇中依次置换、脱膜和第一干燥,得到生物质纤维素纸;将得到的生物质纤维素纸在PMMA溶液中浸渍后置于硅片上进行第二干燥,得到生物质纤维素复合薄膜;将得到的生物质纤维素复合薄膜经过等离子体清洗,得到处理后的生物质纤维素复合薄膜;将银纳米线分散液滴涂到处理后的生物质纤维素复合薄膜的一面,得到生物质纳米纤维素导电复合薄膜。本发明制备得到的生物质纳米纤维素导电复合薄膜导电性好,透明度高。

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