一种无氯湿强剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116949864A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310954763.9

    申请日:2023-08-01

    发明人: 王小慧 周毓曦

    摘要: 本发明公开了一种无氯湿强剂及其制备方法和应用。本发明的无氯湿强剂的制备方法包括以下步骤:1)将生物质支链多糖加入高碘酸/高碘酸盐溶液中,再加热避光反应,得到生物质基支化多醛;2)将生物质基支化多醛加入多胺溶液中,再加热反应,即得无氯湿强剂。本发明的无氯湿强剂是一种带有丰富的羟基、醛基和氨基的超支化聚合物,具有无氯、溶于水、环境友好、成本低廉、原料来源广等特性,其可以通过多重相互作用提高纸张的干强性能和湿强性能,可以用于制备易降解、损纸易回收的无氯高湿强纸张。

    一种动态共价交联的纤维素基生物塑料、木塑复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111393682A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010305027.7

    申请日:2020-04-17

    IPC分类号: C08J3/24 C08L1/04

    摘要: 本发明属于材料化学领域,具体公开了一种动态共价交联的纤维素基生物塑料、木塑复合材料及其制备方法。该方法通过把纤维素分子链间的氢键结合网络重构为动态共价键链接网络,从而制备可热加工、高强度、高模量、可降解和可循环利用纤维素基生物基塑料。与大多数现有的氢键链接的纤维素基材料相比,本发明制备纤维素基生物塑料是通过动态共价键交联而成的,这使得该纤维素基塑料具有优异的再加工、热加工和可降解性能。而由其和生物质所制备得到的新型木塑复合材料,由于两相间可以通过氢键相互作用提高界面相容性,从而使新型木塑复合材料具有更高的拉伸强度和杨氏模量。

    一种木质纤维同步制备高纯纤维素和木质素纳米颗粒的方法及其应用

    公开(公告)号:CN110485188A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910639300.7

    申请日:2019-07-16

    IPC分类号: D21C3/04 D21C5/00

    摘要: 本发明公开了一种木质纤维同步制备高纯纤维素和木质素纳米颗粒的方法及其应用。该方法包括如下步骤:(1)将木质纤维生物质加入到有机酸-过氧化物混合溶液中,于50℃~90℃条件下反应1~4小时,过滤,取固体;然后再次加入相同体积的有机酸-过氧化物混合溶液,于50℃~100℃条件下反应1~4小时,待反应结束后,过滤,分离得到固体残渣和液体;其中,固体残渣即为高纯纤维素;(2)往步骤(1)中得到的液体中加入超纯水,静置,离心,得到木质素纳米颗粒;其中,液体与超纯水的体积比为1:1~10。本发明方法实现了高纯纤维素和纳米木质素颗粒的同步制备,所获得的木质素纳米颗粒具有纳米效应且粒径分布均匀,其分散性好。

    一种半纤维素苯基碳酸酯的制备方法

    公开(公告)号:CN108219032A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201711354165.9

    申请日:2017-12-15

    IPC分类号: C08B37/14

    摘要: 本发明公开了一种半纤维素苯基碳酸酯的制备方法,属于生物质材料改性领域。该方法是先将半纤维素溶于离子液体,并加入吡啶,然后与氯甲酸苯酯进行反应得到半纤维素苯基碳酸酯粗品,将粗品用有机溶剂沉淀、洗涤和离心而得到最终的产物。本发明的半纤维素苯基碳酸酯的制备方法,经济高效,制备工艺简单,无副反应发生,产物得率高,取代度可控,可以满足不同应用场景对半纤维素苯基碳酸酯不同取代度的需要。与半纤维素相比,半纤维素苯基碳酸酯的溶解性、热稳定性等均显著提高,而且作为结构可控的活性中间体可进一步通过亲核取代实现对半纤维素的多种改性,在生物质高值化转化领域具有一定的应用价值。

    一种海藻酸钠/银纳米线溶胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN106041115A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610364753.X

    申请日:2016-05-26

    摘要: 本发明公开了一种海藻酸钠/银纳米线溶胶及其制备方法,在水相中,以抗坏血酸作为还原剂,以海藻酸钠作为软模板,抗坏血酸与AgNO3发生氧化还原反应,即制得海藻酸钠/银纳米线溶胶。本发明用低毒的食品级海藻酸钠作为绿色软模板,以抗坏血酸作为还原剂,在水相中(低温环境25℃~90℃下)快速制备银纳米线溶胶,避免了有机溶剂、分散剂、其他有毒化学还原剂和稳定剂的使用,绿色环保。得到的海藻酸钠/银纳米线溶胶在生物、医疗、电子等领域有重要的研究与应用价值。本发明制备出的银纳米线外层包裹着海藻酸钠,能够均匀分散于乙醇或水中,有效地解决了银纳米线极易团聚、难以分散的难题。

    一种基于银纳米线的导电棉布及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN105761949A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201610217104.7

    申请日:2016-04-08

    IPC分类号: H01G11/86 H01G11/30

    CPC分类号: Y02E60/13 H01G11/86 H01G11/30

    摘要: 本发明公开了一种基于银纳米线的导电棉布及其制备方法和应用,包括如下步骤:(1)制备具有高长径比的银纳米线,并将其分散在乙醇溶液中,制成银纳米线/乙醇分散液;(2)将棉布浸泡于银纳米线/乙醇分散液中,取出干燥后再次浸泡于上述分散液中,反复多次得到表面吸附有银纳米线的导电棉布。将所述银纳米线导电棉布负载于集流体上,作为超级电容器的电极,测得其具有较高面电容。本发明制备工艺清洁、简单、无污染,适合大规模生产。将天然的棉布作为基底,可以扩大其应用范围,尤其可应用于可穿戴电子器件中。

    一种荧光氨基碳量子点及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104004516A

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201410222883.0

    申请日:2014-05-23

    IPC分类号: C09K11/65 G01N21/64

    摘要: 本发明公开了一种荧光氨基碳量子点及其制备方法和应用,制备步骤如下:(1)将氨水溶液与经提纯处理的木聚糖混合,搅拌使木聚糖分散于溶液中;(2)将混合物移至反应釜内,密封置于马弗炉中水热处理;(3)将产物冷却至室温后,进行超声分散处理;(4)处理后的产物进行冷冻离心分离,除去沉淀,收集上清液,得到荧光氨基碳量子点水溶液;(5)将产物水溶液通过旋蒸浓缩,最后真空干燥得到荧光氨基碳量子点。该氨基碳量子点具有强荧光性,高度稳定性,低细胞毒性和良好的生物相容性,在细胞成像、疾病诊断和药物传递等领域具有广泛应用。

    高性能石墨烯/纤维素复合水凝胶和气凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN103937010A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410174197.0

    申请日:2014-04-28

    摘要: 本发明属于材料科学领域,特别涉及一种高性能石墨烯/纤维素复合水凝胶和气凝胶及其制备方法,包括如下步骤:(1)将氧化石墨加入到离子液体中,超声分散,得到氧化石墨烯的离子液体溶液;并制备质量分数为4%~6wt%的纤维素离子液体溶液;(2)将还原剂加入到氧化石墨烯离子液体溶液中,80~100℃,还原2-24h,得到还原氧化石墨烯离子液体混合液;(3)再将还原氧化石墨烯离子液体混合液与纤维素离子液体溶液混合;(4)将所得到的最终混合液进行脱泡,用凝固浴再生,洗涤,得到石墨烯/纤维素复合水凝胶。本发明所制备的复合凝胶性能优异,尤其是机械性能,应用广泛。

    一种生物活性表面修饰的金属植入体及其制备方法

    公开(公告)号:CN102000360B

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201010522611.4

    申请日:2010-10-26

    摘要: 本发明公开了一种金属植入体的生物活性表面修饰方法,是通过层层自组装将带有相反电荷的壳聚糖及其衍生物交替组装在金属植入体表面,沉积薄膜厚小于100nm;其制备方法为:(1)将表面打磨清洗的金属植入体置于PEI稀溶液中自组装形成带正电荷的预处理层;(2)再将金属植入体依次浸泡在带负电荷和正电荷的壳聚糖及其衍生物稀溶液中,得到多层自组装表面涂层;(3)将生长因子等有效活性物质通过与带相反电荷的壳聚糖衍生物在自组装涂层表面继续交替组装,得到包载活性成分的复合薄膜,活性物质在复合膜中具有缓慢释放的效果。本发明涂层提高了金属植入体的生物相容性,且制备方法简单、符合环保要求。