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公开(公告)号:CN105777992B
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201610058096.6
申请日:2016-01-28
申请人: 河南省科学院能源研究所有限公司
IPC分类号: C08F251/02 , C08F220/28 , C08F220/32
摘要: 本发明提供了一种烷氧醚化的环境响应型纳米纤维素接枝共聚物,属于纤维素改性处理领域,由纳米纤维素晶体表面接枝带有烷氧醚类侧链的水溶性聚合物或/和带有反应性基团的聚合物制备而成。本发明还公开了烷氧醚化的环境响应型纳米纤维素接枝共聚物的制备方法,包括纳米纤维素晶体制备、将纳米纤维素的溴代酯化得到溴代纳米纤维素水悬浮液、溴代纳米纤维素表面接枝聚合步骤。本发明采用可控自由基聚合的方法对纳米纤维素进行表面接枝聚合物修饰,可控性强,纤维素接枝共聚物在常温水溶液中具有良好的分散性;高于其相变温度后发生聚集,纳米纤维素接枝共聚物从溶液中析出;降温后,纳米纤维素接枝共聚物可再次分散到水溶液中,具有良好可逆性。
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公开(公告)号:CN106084255B
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201610426974.5
申请日:2016-06-15
申请人: 河南省科学院能源研究所有限公司
摘要: 一种纤维素纳米纤维/透明质酸凝胶复合材料的制备方法,属于复合材料领域,步骤为:在纤维素纳米纤维悬浮液中加入透明质酸钠,于35~55℃下搅拌至透明质酸钠完全溶解且分散均匀,室温下静置4~12h,即得纤维素纳米纤维/透明质酸凝胶。纤维素纳米纤维(CNFs)表面富含羟基,与透明质酸(HA)有良好的相容性,能有效增强透明质酸的刚度,纤维素纳米纤维/透明质酸凝胶复合材料的储能模量随着HA的浓度和CNFs的含量的增加而增加。在HA为3wt%,CNFs为HA的质量比为30%时,其储能模量可达到2505.1Pa,相比初始时的772.6Pa,提高了约220%,显示了CNFs良好的增强效果。
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公开(公告)号:CN105403604B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201510951519.2
申请日:2015-12-17
申请人: 河南省科学院能源研究所有限公司
CPC分类号: G01N27/416 , C08B15/02 , C08B15/06 , G01N27/301 , G01N27/308 , G01N27/3278
摘要: 本发明公开一种基于金属纳米颗粒/纳米纤维素复合物的无酶葡萄糖电化学传感器,包括由工作电极、对电极和参比电极组成的三电极体系,所述工作电极的表面覆盖有纳米纤维素/金属纳米颗粒复合物,所述纳米纤维素的表面修饰有强阳离子导电聚合物,其相应的制备方法为:纳米纤维素表面经强阳离子导电聚合物修饰后,金属纳米颗粒原位沉积在其表面,制得纳米纤维素/金属纳米颗粒复合物,将该复合物修饰工作电极即可。本发明提高对葡萄糖分析的灵敏度和选择性,使得传感器灵敏度高、响应迅速、性能稳定且抗干扰能力强,对葡萄糖检测的线性范围为4μM‑15 mM,检测限为1.4μM,其制备方法简单、成本低廉,且制备过程中无任何酶的介入。
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公开(公告)号:CN106084255A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610426974.5
申请日:2016-06-15
申请人: 河南省科学院能源研究所有限公司
CPC分类号: C08J3/075 , C08J2305/08 , C08J2401/02 , C08L5/08 , C08L1/02
摘要: 一种纤维素纳米纤维/透明质酸凝胶复合材料的制备方法,属于复合材料领域,步骤为:在纤维素纳米纤维悬浮液中加入透明质酸钠,于35~55℃下搅拌至透明质酸钠完全溶解且分散均匀,室温下静置4~12h,即得纤维素纳米纤维/透明质酸凝胶。纤维素纳米纤维(CNFs)表面富含羟基,与透明质酸(HA)有良好的相容性,能有效增强透明质酸的刚度,纤维素纳米纤维/透明质酸凝胶复合材料的储能模量随着HA的浓度和CNFs的含量的增加而增加。在HA为3wt%,CNFs为HA的质量比为30%时,其储能模量可达到2505.1Pa,相比初始时的772.6Pa,提高了约220%,显示了CNFs良好的增强效果。
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公开(公告)号:CN105777992A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610058096.6
申请日:2016-01-28
申请人: 河南省科学院能源研究所有限公司
IPC分类号: C08F251/02 , C08F220/28 , C08F220/32
CPC分类号: C08F251/02 , C08F2220/286
摘要: 本发明提供了一种烷氧醚化的环境响应型纳米纤维素接枝共聚物,属于纤维素改性处理领域,由纳米纤维素晶体表面接枝带有烷氧醚类侧链的水溶性聚合物或/和带有反应性基团的聚合物制备而成。本发明还公开了烷氧醚化的环境响应型纳米纤维素接枝共聚物的制备方法,包括纳米纤维素晶体制备、将纳米纤维素的溴代酯化得到溴代纳米纤维素水悬浮液、溴代纳米纤维素表面接枝聚合步骤。本发明采用可控自由基聚合的方法对纳米纤维素进行表面接枝聚合物修饰,可控性强,纤维素接枝共聚物在常温水溶液中具有良好的分散性;高于其相变温度后发生聚集,纳米纤维素接枝共聚物从溶液中析出;降温后,纳米纤维素接枝共聚物可再次分散到水溶液中,具有良好可逆性。
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公开(公告)号:CN105403604A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510951519.2
申请日:2015-12-17
申请人: 河南省科学院能源研究所有限公司
CPC分类号: G01N27/416 , C08B15/02 , C08B15/06 , G01N27/301 , G01N27/308 , G01N27/3278 , G01N27/30 , G01N27/26
摘要: 本发明公开一种基于金属纳米颗粒/纳米纤维素复合物的无酶葡萄糖电化学传感器,包括由工作电极、对电极和参比电极组成的三电极体系,所述工作电极的表面覆盖有纳米纤维素/金属纳米颗粒复合物,所述纳米纤维素的表面修饰有强阳离子导电聚合物,其相应的制备方法为:纳米纤维素表面经强阳离子导电聚合物修饰后,金属纳米颗粒原位沉积在其表面,制得纳米纤维素/金属纳米颗粒复合物,将该复合物修饰工作电极即可。本发明提高对葡萄糖分析的灵敏度和选择性,使得传感器灵敏度高、响应迅速、性能稳定且抗干扰能力强,对葡萄糖检测的线性范围为4μM-15mM,检测限为1.4μM,其制备方法简单、成本低廉,且制备过程中无任何酶的介入。
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