一种改性纳米纤维素的制备方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118388775A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410642207.2

    申请日:2024-05-22

    Abstract: 本申请提供一种改性纳米纤维素的制备方法,属于纤维改性处理技术领域。将纳米级微晶纤维素分散在高碘酸钠水溶液中,反应毕的反应产物冷却至室温,洗涤至中性,干燥,得到含醛基的纳米纤维素;将含醛基的纳米纤维素分散在去离子水中,滴入聚乙烯亚胺水溶液并反应充分;随后加入植酸水溶液,反应毕,冷却至室温,洗涤,干燥,得到同时兼具抗菌与阻燃功能的改性纳米纤维素。上述方案制备得到一种新型氮磷协同膨胀型的改性纳米纤维素,其作为阻燃剂,不仅具有优异的阻燃性能、膨胀性能,还具有高的热稳定性,良好的抗菌性能,且制备工艺简单、环保、成本低廉,可作为阻燃剂应用于纳米复合与增强材料、生物医学、纺织等领域。

    基于界面附生的抗菌阻燃尼龙66纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN118910886A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411083996.7

    申请日:2024-08-08

    Abstract: 本发明涉及基于界面附生的抗菌阻燃尼龙66纤维及其制备方法,包括以下步骤:(1)将锌盐添加至纤维素纳米晶CNC分散液中,充分搅拌得到均匀的CNC‑Zn2+悬浮液;(2)在搅拌条件下,将二乙烯三胺五甲叉膦酸DTPMPA滴加至CNC‑Zn2+悬浮液中,室温搅拌60‑120min,之后进行纯化、洗涤、冷冻干燥得到阻燃剂DCNC‑Zn;(3)将尼龙66纤维浸泡于DCNC‑Zn悬浮液中,然后反复干燥、界面附生反应,直到所有阻燃剂均嵌入于尼龙66纤维上,得到菌阻燃尼龙66纤维。本发明的抗菌阻燃尼龙66纤维具有优异的阻燃性能和抗菌性能,且具备良好的耐久性和稳定性,在纺织、航空、包装等领域具有广阔的应用前景。

    限域石墨外壳碳纤维及其制备方法和系统

    公开(公告)号:CN118272967A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410359066.3

    申请日:2024-03-27

    Abstract: 本发明涉及限域石墨外壳碳纤维及其制备方法和系统,其中制备方法包括以下步骤:(1)选用天然生物质的天然长纤维进行放卷;(2)放卷的天然长纤维浸入酸化脱水反应液进行酸化反应;(3)在惰性气体气氛下,对经过酸化反应的纤维进行界面碳化,实现限定范围内表面柔性碳的限域碳化;(4)对界面碳化后的纤维进行脱硫调控处理,对已碳化纤维脱硫到中性;(5)对脱硫到中性的碳纤维进行牵伸收卷。本发明以多选择性的生物质为碳源,不仅在常温常压相对温和的条件下实现了纤维外层限定范围的碳化,且可实现界面柔性碳纤维的规模化连续生产;另外,将酸化区与界面碳化区分开,不仅实现了可控的石墨碳外壳,且保障了原生物质纤维的形貌。

    高导电耐擦洗智能传感蚕丝纤维及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115748255B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202211503157.7

    申请日:2022-11-28

    Abstract: 本发明涉及高导电耐擦洗智能传感蚕丝纤维的制备方法,包括以下步骤:(1)将天然蚕丝纤维放入醛基改性纤维素纳米晶的分散液中搅拌形成均相物,常温下反应1‑4小时,制得改性蚕丝纤维;(2)将改性蚕丝纤维放入吡咯分散液中,并滴入引发剂,充分反应1‑4小时;(3)将充分反应后的蚕丝纤维进行清洗、自然晾干,得到高导电耐擦洗智能传感蚕丝纤维。本发明的制备方法简单,易成批量生产,多次化学键合的作用使导电纤维性能更优越;其力学强度可以保持在200MPa以上,导电率高达530s/m,具有良好的导电传感性能,并且可以缝合、编织进纺织品中,用作多功能传感器,实时监测人体健康、体温和环境气体,在异常情况发生时提供预警。

    导电纤维素纳米烯及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115557494B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202211411778.2

    申请日:2022-11-11

    Abstract: 本发明属于导电纤维素技术领域,具体涉及导电纤维素纳米烯及其制备方法和应用。其中,导电纤维素纳米烯的制备方法,包括以下步骤:将植物纤维素添加至硫酸溶液中,在不高于25℃的环境下通入氮气以隔绝空气;之后在氮气气氛下,于80~95℃的水浴中搅拌反应2~6小时,反应结束后将得到的悬浮液离心水洗、冷冻干燥,得到导电纤维素纳米烯。本发明利用一步硫酸法在低温常压下制备出导电纤维素纳米烯,通过硫酸水合生成共价键时瞬时放出高热量来对纤维素表面进行脱水碳化,然后自组装成高度石墨化碳层,相对于之前的两步硫酸法,赋予其更优异的导电性和更均一可控的尺寸,是理想的导电支撑骨架材料。

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