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公开(公告)号:CN111116762A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN202010025131.0
申请日:2020-01-10
Applicant: 天津科技大学
Abstract: 本发明提供了一种疏水纤维素纳米晶体的制备方法,属于纤维素纳米纤维的制备领域。该方法通过将1质量份含量为1~3wt%的纤维素纳米纤丝悬浊液与0.08~0.2质量份的氯化钠混合,经干燥研磨处理后,再将得到的含盐固体混合物与0.5~2质量份的无水有机溶剂、0.01~0.1质量份的硅烷化试剂、0.01~0.1质量份的碱混合,在45~75℃条件下反应2~7h,最终制得表面疏水改性的纤维素纳米晶体。该方法解决了纤维素纳米纤丝干燥后容易聚集和再分散困难的问题,并实现了由纤维素纳米纤丝向纤维素纳米晶体的转变,还实现了纤维素纳米晶体的硅烷化疏水改性。该方法工艺简单,成本低。
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公开(公告)号:CN111116943B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202010024220.3
申请日:2020-01-10
Applicant: 天津科技大学
IPC: C08J3/075 , C08L1/02 , C08L29/04 , C08L33/02 , C08K5/07 , B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种复合纤维素纳米纤丝水凝胶球及其制备方法与应用,属于纤维素纳米纤维复合材料领域。本发明的复合纤维素纳米纤丝水凝胶球是以纤维素纳米纤丝、聚乙烯醇、水溶性聚合物、水、矿物质油为原料,通过表面活性剂的乳化作用形成油包水乳状液,再通过交联剂引发交联反应制备而成,其形貌为球形,粒径为0.5~4mm,含水率大于90%。本发明的复合纤维素水凝胶球具有良好的吸附重金属离子能力和吸附有机污染物能力,对污水的流变性影响较小,通过过滤的方式即可回收,且不含有游离的酸,不会对所处理的污水的pH值产生影响。本发明的复合纤维素水凝胶球的制备方法操作简便,且对环境污染较小。
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公开(公告)号:CN114755867A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202111548758.5
申请日:2021-12-17
Applicant: 天津科技大学
IPC: G02F1/1524 , B05D7/24 , B05D5/06 , B05D3/04 , B05D3/02
Abstract: 本发明公开了一种掺杂五氧化二磷的氧化钨电致变色薄膜的制备方法,包括溶胶凝胶法和化学气相沉积法,属于导电材料技术领域。本发明的掺杂五氧化二磷的氧化钨电致变色薄膜及器件结构为玻璃或PET膜/导电层/掺杂五氧化二磷或磷酸的氧化钨薄膜/电解质层/离子储存层(对电极层)/导电层/玻璃或PET膜。玻璃、PET膜为基底,锡掺杂的氧化铟(ITO)、氟掺杂的氧化锡(FTO)、铟掺杂的氧化锌(IZO)、镓掺杂的氧化锌(GZO)、锑掺杂的氧化锡(ATO)、铝掺杂的氧化锌(AZO)薄膜为透明导电层,氧化钨薄膜为电致变色层。掺杂于氧化钨薄膜中的五氧化二磷或磷酸提高了氧化钨的着色效率和薄膜循环寿命,可以应用于实际生活中。
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公开(公告)号:CN111116762B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202010025131.0
申请日:2020-01-10
Applicant: 天津科技大学
Abstract: 本发明提供了一种疏水纤维素纳米晶体的制备方法,属于纤维素纳米纤维的制备领域。该方法通过将1质量份含量为1~3wt%的纤维素纳米纤丝悬浊液与0.08~0.2质量份的氯化钠混合,经干燥研磨处理后,再将得到的含盐固体混合物与0.5~2质量份的无水有机溶剂、0.01~0.1质量份的硅烷化试剂、0.01~0.1质量份的碱混合,在45~75℃条件下反应2~7h,最终制得表面疏水改性的纤维素纳米晶体。该方法解决了纤维素纳米纤丝干燥后容易聚集和再分散困难的问题,并实现了由纤维素纳米纤丝向纤维素纳米晶体的转变,还实现了纤维素纳米晶体的硅烷化疏水改性。该方法工艺简单,成本低。
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公开(公告)号:CN111548426B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202010471311.1
申请日:2020-05-29
Applicant: 天津科技大学
IPC: C08B15/02
Abstract: 本发明涉及一种酸性低共熔溶剂水解制备纤维素纳米晶体的方法,属于天然高分子材料的制备领域。本发明涉及的纤维素纳米晶体是由40质量份的二水合草酸和40~50质量份的氯化胆碱、5~10质量份的蒸馏水及5~10质量份的硫酸构成的酸性低共熔体系,催化水解1~10质量份的纤维素浆料制得,反应时间为1h~5h,反应温度为45℃~55℃。该反应条件温和,操作简单。实现利用酸性低共熔溶剂一步制备纤维素纳米晶体,省去机械加工处理等步骤。制得的纤维素纳米晶体具有良好的热稳定性和在水中良好的分散稳定性。
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公开(公告)号:CN111548426A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010471311.1
申请日:2020-05-29
Applicant: 天津科技大学
IPC: C08B15/02
Abstract: 本发明涉及一种酸性低共熔溶剂水解制备纤维素纳米晶体的方法,属于天然高分子材料的制备领域。本发明涉及的纤维素纳米晶体是由40质量份的二水合草酸和40~50质量份的氯化胆碱、5~10质量份的蒸馏水及5~10质量份的硫酸构成的酸性低共熔体系,催化水解1~10质量份的纤维素浆料制得,反应时间为1h~5h,反应温度为45℃~55℃。该反应条件温和,操作简单。实现利用酸性低共熔溶剂一步制备纤维素纳米晶体,省去机械加工处理等步骤。制得的纤维素纳米晶体具有良好的热稳定性和在水中良好的分散稳定性。
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公开(公告)号:CN111116943A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN202010024220.3
申请日:2020-01-10
Applicant: 天津科技大学
IPC: C08J3/075 , C08L1/02 , C08L29/04 , C08L33/02 , C08K5/07 , B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种复合纤维素纳米纤丝水凝胶球及其制备方法与应用,属于纤维素纳米纤维复合材料领域。本发明的复合纤维素纳米纤丝水凝胶球是以纤维素纳米纤丝、聚乙烯醇、水溶性聚合物、水、矿物质油为原料,通过表面活性剂的乳化作用形成油包水乳状液,再通过交联剂引发交联反应制备而成,其形貌为球形,粒径为0.5~4mm,含水率大于90%。本发明的复合纤维素水凝胶球具有良好的吸附重金属离子能力和吸附有机污染物能力,对污水的流变性影响较小,通过过滤的方式即可回收,且不含有游离的酸,不会对所处理的污水的pH值产生影响。本发明的复合纤维素水凝胶球的制备方法操作简便,且对环境污染较小。
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