一种聚己内酯和淀粉纳米晶复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107216626B

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201710583952.4

    申请日:2017-07-18

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 一种聚己内酯和淀粉纳米晶复合材料的制备方法,涉及聚己内酯复合材料的制备技术领域。将淀粉纳米晶的乙醇分散液与聚己内酯溶液共混后经干燥,制得复合薄膜,再经热压成型,得到聚己内酯和淀粉纳米晶复合材料。本发明所得复合材料中保证淀粉纳米晶在聚己内酯中良好的分散,纳米粒子分散均匀,力学性能、结晶性能明显提高。根据实际生产需要,调节热压成型的压力、模具可以得到不同厚度的复合材料。

    一种聚己内酯/纤维素纳米晶体复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106009571B

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201610561571.1

    申请日:2016-07-15

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 一种聚己内酯/纤维素纳米晶体复合材料的制备方法,涉及生物可降解复合材料的制备方法,本发明将微晶纤维素经酸解形成纤维素纳米晶体,再将纤维素纳米晶体经过乙酰化改性得到乙酰化纤维素纳米晶体,然后再将乙酰化纤维素纳米晶体与聚己内酯溶解于有机溶剂中,取得混合溶液,再将混合溶液流涎成膜,经干燥,取得聚己内酯/纤维素纳米晶体复合材料。本发明可避免纤维素纳米晶体的不可逆团聚,最终得到的乙酰化纤维素纳米晶体在基体分散性更好。

    可控聚己内酯结晶的聚己内酯/纤维素复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107043525A

    公开(公告)日:2017-08-15

    申请号:CN201710420928.9

    申请日:2017-06-07

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: C08L67/04 C08L2205/24 C08L1/12

    Abstract: 可控聚己内酯结晶的聚己内酯/纤维素复合材料的制备方法,本发明涉及复合材料的制备技术领域,本发明通过将不同取代度的纤维素纳米晶体与聚己内酯共混制备复合材料,不同取代度的乙酰化纤维素纳米晶体对聚己内酯的结晶起到调控作用。当纤维素纳米晶体的取代度较低时,聚己内酯的结晶温度提高,结晶速度变快,即促进其结晶;当纤维素纳米晶体的取代度较高时,聚己内酯的结晶温度降低,结晶速度变慢,即抑制其结晶。

    一种酰化纤维素纳米晶体的制备方法

    公开(公告)号:CN105601754B

    公开(公告)日:2017-10-17

    申请号:CN201610002162.8

    申请日:2016-01-06

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 一种酰化纤维素纳米晶体的制备方法,涉及生物可降解纳米材料的领域。本发明通过溶剂辅助离心方法去除酸解的微晶纤维素悬浊液体系中的水,连续地进行纤维素纳米晶体乙酰化反应。利用本方法可以避免由于传统冷冻干燥法除水导致的纤维素纳米晶体团聚,可以将纤维素的尺度稳定地控制在纳米级。

    可控聚己内酯结晶的聚己内酯/纤维素复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107043525B

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201710420928.9

    申请日:2017-06-07

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 可控聚己内酯结晶的聚己内酯/纤维素复合材料的制备方法,本发明涉及复合材料的制备技术领域,本发明通过将不同取代度的纤维素纳米晶体与聚己内酯共混制备复合材料,不同取代度的乙酰化纤维素纳米晶体对聚己内酯的结晶起到调控作用。当纤维素纳米晶体的取代度较低时,聚己内酯的结晶温度提高,结晶速度变快,即促进其结晶;当纤维素纳米晶体的取代度较高时,聚己内酯的结晶温度降低,结晶速度变慢,即抑制其结晶。

    基于丙烯腈共聚物基纳米碳纤维复合材料的生物传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN104849333B

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201510271640.0

    申请日:2015-05-26

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 基于丙烯腈共聚物基纳米碳纤维复合材料的生物传感器的制备方法,属于生物传感器的制备技术领域,本发明通过丙烯腈共聚物电纺纤维碳化处理后制备多孔含氮纳米碳纤维,通过预氧化和碳化处理对纳米碳纤维进行改性,共聚组分在碳化时热解生成气体,在纳米碳纤维表面留下孔隙,增加了碳纤维的比表面积和孔积率,同时此种碳纤维表面由于高含量的共聚组分影响了环化反应的进行,其表面具有较高的含氮基团,使碳纤维与酶的相容性能与亲水性能增加,同时碳纤维的引入相较于传统酶固载材料具有更高的电导率,促进底物与电极表面的电子传递,致使此种生物膜电极具有更高的底物响应性能。

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