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公开(公告)号:CN115976672A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211560404.7
申请日:2022-12-06
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种氨基纤维素纳米纤维及其制备方法与用途,属于纳米纤维制备领域。本发明提供的方法包括如下步骤:(1)制备羧基化纤维素原料;(2)在弱酸条件下,向羧基化纤维素中分步添加1‑乙基‑(3‑二甲基氨基丙基)碳二亚胺和N‑羟基琥珀酰亚胺“分步活化”改性生成具有反应活性的纤维素中间酯;(3)纤维素中间酯和ε‑聚赖氨酸在弱碱条件下发生酰胺化反应,得到氨基改性纤维素材料;(4)氨基改性纤维素在酸性条件下经过机械处理和分离纯化得到氨基纤维素纳米纤维。本发明制备方法具有操作简单、条件温和及产物得率高等优点;所制备的氨基纤维素纳米纤维具有优异的分散能力、荧光特性、机械性能、抗菌性能和乳化性能。
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公开(公告)号:CN106752055B
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201710017230.2
申请日:2017-01-05
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开一种层层自组装阻燃木塑复合材料的制备方法。首先将纳米晶态纤维素、聚磷酸铵、纳米二氧化硅制成阴阳聚电解质水溶液,然后采用层层自组装依次将纳米晶态纤维素、聚磷酸铵、纳米二氧化硅聚电解质喷涂至植物纤维和塑料预混物的表面,然后将自组装后的预混物干燥、塑炼、成型和冷却,制备得到阻燃木塑复合材料。性能测试显示,木塑复合材料的氧指数为24.2~30.1%,平均热释放速率为85.3~105kW/m2。本发明所获得的木塑复合材料阻燃性能优异,制备方法简单。
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公开(公告)号:CN105445160B
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201510783133.5
申请日:2015-11-16
Applicant: 南京林业大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种沥青混合料的空隙特征,属于土木工程材料技术领域。所述空隙特征为由尺度参数和形状参数所构成的二维特征向量;所述尺度参数和形状参数是利用双参数韦伯分布模型对沥青混合料的空隙级配曲线进行拟合得到;所述空隙级配曲线的对数横坐标为空隙的大小度量值,纵坐标为小于该大小度量值的空隙的数量占比。本发明还公开了一种上述空隙特征的提取方法。本发明能够比较全面准确地反映材料中空隙的尺度空间分布信息,对于不同材料间的区分度高,且形式结构简单,便于后续的计算机仿真建模;该空隙特征也可替代现有的空隙率,作为表征沥青混合料特性的一种材料参数。
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公开(公告)号:CN105445160A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201510783133.5
申请日:2015-11-16
Applicant: 南京林业大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种沥青混合料的空隙特征,属于土木工程材料技术领域。所述空隙特征为由尺度参数和形状参数所构成的二维特征向量;所述尺度参数和形状参数是利用双参数韦伯分布模型对沥青混合料的空隙级配曲线进行拟合得到;所述空隙级配曲线的对数横坐标为空隙的大小度量值,纵坐标为小于该大小度量值的空隙的数量占比。本发明还公开了一种上述空隙特征的提取方法。本发明能够比较全面准确地反映材料中空隙的尺度空间分布信息,对于不同材料间的区分度高,且形式结构简单,便于后续的计算机仿真建模;该空隙特征也可替代现有的空隙率,作为表征沥青混合料特性的一种材料参数。
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公开(公告)号:CN101948824B
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201010180663.8
申请日:2010-05-24
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明属于固定化细胞技术领域,特别涉及胶乳和多孔材料的复合载体做为固定化载体的方法。该方法包括:取经活化增殖的微生物,将微生物与胶乳混合,搅拌混匀。再加入基质材料颗粒,经过搅拌混匀。然后在-50~80℃下干燥0~4小时或加入凝聚剂使胶乳凝胶化,最后取出用自来水进行清洗,用于具体工程需要。
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公开(公告)号:CN101955924A
公开(公告)日:2011-01-26
申请号:CN201010180655.3
申请日:2010-05-24
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明属于固定化细胞技术领域,特别涉及胶乳和可用于胶乳涂布的基材的复合载体做为固定化载体的方法。该方法包括:取经活化增殖的微生物,将微生物与胶乳混合,搅拌混匀,再均匀涂布于基材表面。然后在-50~80℃下干燥0~4小时或加入凝聚剂使胶乳凝胶化,最后取出用自来水进行清洗,用于具体工程需要。本发明的特点是工艺简单,所使用的固定化载体不存在溶解或溶胀现象,且来源广泛,价格低廉,对微生物无害,固定化细胞机械强度高,寿命长,稳定性高,连续反应60批,微生物保持高活力。本发明可广泛应用于废水处理、医药工业、食品饮料工业,改进传统的发酵工艺。
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公开(公告)号:CN114621637B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210280564.X
申请日:2022-03-21
Applicant: 南京林业大学
IPC: C09D101/02 , C09D7/61
Abstract: 本发明属于火灾预警和阻燃材料技术领域,涉及一种纳米纤维素穿插Mxene复合材料、制备方法及其应用。针对现有技术中MXene预警类涂覆材料电阻与温度不具有依懒性,在常温和低温下MXene亦具有导电能力,无法使MXene对火灾现场温度进行响应的技术问题,本申请通过将纳米纤维素穿插Mxene,制得的复合材料能够阻断常温和低温下MXene的导电能力。本申请还提供了纳米纤维素穿插Mxene复合材料的制备方法及其在制备火灾预警木材中的应用,将其应用于木材等,当发生火灾时MXene导电网络接通,及时发出预警信号。
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公开(公告)号:CN114621637A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210280564.X
申请日:2022-03-21
Applicant: 南京林业大学
IPC: C09D101/02 , C09D7/61
Abstract: 本发明属于火灾预警和阻燃材料技术领域,涉及一种纳米纤维素穿插Mxene复合材料、制备方法及其应用。针对现有技术中MXene预警类涂覆材料电阻与温度不具有依懒性,在常温和低温下MXene亦具有导电能力,无法使MXene对火灾现场温度进行响应的技术问题,本申请通过将纳米纤维素穿插Mxene,制得的复合材料能够阻断常温和低温下MXene的导电能力。本申请还提供了纳米纤维素穿插Mxene复合材料的制备方法及其在制备火灾预警木材中的应用,将其应用于木材等,当发生火灾时MXene导电网络接通,及时发出预警信号。
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公开(公告)号:CN110229539A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910633201.8
申请日:2019-07-10
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08L97/02 , C08L101/00 , C08K9/04 , C08K3/32
Abstract: 本发明公开一种同步阻燃增韧木塑复合材料的制备方法,涉及木塑复合材料领域。所述同步阻燃增韧木塑复合材料的制备方法,首先将聚乙烯亚胺溶于无水乙醇中,得到聚乙烯亚胺乙醇溶液,该溶液呈现阳离子聚电解质特性;然后加入一定量的聚磷酸铵,制得复合聚电解质溶液,经干燥得到复合聚电解质固体粉末;再将复合聚电解质固体粉末、植物纤维、塑料进行初混、干燥、塑炼、成型、冷却,制成同步阻燃增韧木塑复合材料。该方法以乙醇代替水作为溶剂,使得聚电解质化反应更加温和,高分子结构得以保存。以复合聚电解质处理木塑复合材料,其极限氧指数为28.7%、冲击强度7.72kJ/m2。
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