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公开(公告)号:CN110551698A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910816667.1
申请日:2019-08-30
申请人: 西安理工大学
IPC分类号: C12N9/00 , C12N11/08 , C08F8/32 , C08F120/32 , C08F220/32 , C08F220/56 , C08F220/06
摘要: 本发明公开了一种接枝阳离子聚合物的生物酶,通过叠氮基团与炔基的点击化学反应连接生物酶和聚合物。本发明一种阳离子接枝聚合物的生物酶,解决了现有技术中存在生物酶活性降低以及稳定性差的问题。本发明还公开了上述生物酶的制备方法,首先合成含有-NH2的阳离子聚合物,然后对生物酶进行改性合成含有丙炔基的生物酶以及对含有-NH2的阳离子聚合物进行改性合成含有叠氮基的阳离子聚合物,含有丙炔基的生物酶与含有叠氮基的阳离子聚合物反应,即得到接枝阳离子聚合物的生物酶;本发明还公开了上述生物酶的固定方法,反应过程温和简单,容易操作。
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公开(公告)号:CN103031017B
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201210591512.0
申请日:2011-08-12
申请人: 西安理工大学
发明人: 张效林
IPC分类号: C09D9/04
摘要: 本发明的废旧报纸-废旧书刊纸中性脱墨剂,由一定重量分数的以下组分组成:硬脂酸钠、十二烷基硫酸钠、烷基酚聚氧乙烯醚、脂肪醇聚氧乙烯醚和水。本发明中性脱墨剂的制备方法为,称取上述组分;将称取的水倒入反应釜中,加入硬脂酸钠,搅拌至完全溶解,加入其它组分,继续搅拌,静置,自然冷却,即得。本发明的脱墨方法为,将废旧报纸和废旧书刊纸均裁剪成碎块,均匀混合后,放入容器内;加入中性脱墨剂,加热水稀释,依次保温、碎解并浮选。本发明废旧报纸-废旧书刊纸中性脱墨剂,避免了现有技术使用碱性脱墨剂而产生的腐蚀性大,污染环境的问题,且脱墨效果好。其制备方法工艺简单,容易实现。本发明的脱墨方法,脱墨效果好,环保节能。
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公开(公告)号:CN118812892A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410897770.4
申请日:2024-07-05
申请人: 西安理工大学
IPC分类号: C08J5/18 , C08L29/04 , C08L1/02 , C08K9/04 , C08K9/02 , C08K7/06 , D06M13/228 , D06M15/09 , D06M11/74 , D06M11/83 , D06M101/40
摘要: 本发明公开了低损伤改性碳纤维/废纸纤维柔性导电薄膜材料的制备方法,具体为:将丙酮退浆后碳纤维置于麦氏酸溶液中接枝改性,再将接枝后碳纤维置于微纳米粒子施胶剂中,制得接枝和纳米粒子施胶两步改性的碳纤维;在聚乙烯醇、草酸、阴离子聚丙烯酰胺混合溶液中加入两步改性的碳纤维,后加入废纸纤维,使用溶液浇铸法成膜,制得低损伤改性碳纤维/废纸纤维导电薄膜复合材料;本发明的方法,通过麦氏酸接枝和纳米粒子施胶两步改性碳纤维,并未损害碳纤维自身的机械强度,同时还增强了碳纤维/废纸纤维导电薄膜材料的抗拉强度和导电性能,制备工艺简单且成本低廉,并实现了数字印刷废纸的高值化利用。
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公开(公告)号:CN118755137A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410992190.3
申请日:2024-07-23
申请人: 西安理工大学
摘要: 本发明一种纳米二氧化钛涂层增强的淀粉/纸纤维复合泡沫材料及制备方法,所述方法将淀粉和柠檬酸在蒸馏水中反应,干燥后清洗,所得洗涤体系烘干至恒重后研磨成粉,得到改性淀粉;利用NaOH溶液将粉碎后的纸张处理成纸纤维,之后与硬脂酸溶液反应,所得反应液烘干至恒重后粉碎,得到改性纸纤维;在TiO2纳米粒子分散液中加入月桂酸分散均匀,得到疏水溶液;将改性淀粉糊化,加入改性纸纤维混合均匀,再用热压成型法制备复合泡沫材料;在其表面喷涂水性聚氨酯溶液后干燥,然后喷涂疏水溶液后干燥,放置在室外至湿度与外界保持平衡,得到纳米二氧化钛涂层增强的淀粉/纸纤维复合泡沫材料,解决了淀粉/植物纤维复合泡沫材料吸湿性高的问题,提高了淀粉基复合泡沫材料的整体性能。
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公开(公告)号:CN110204990B
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN201910549013.7
申请日:2019-06-24
申请人: 西安理工大学
IPC分类号: C09D151/00 , D21H19/20 , C09D7/20 , C08F212/08 , C08F220/32 , C08F220/06 , C08F257/02 , C08F220/24 , C08F220/34 , C08F2/22 , C08F8/20 , D06M15/233 , D06M101/06
摘要: 本发明公开了一种水溶性透明超疏水涂料及其制备方法和应用,本发明的制备方法,首先采用无皂乳液聚合法制备出聚(疏水性单体‑无规‑亲水性单体)(P(A‑r‑B))微球,然后将含氟物质与均匀分散的P(A‑r‑B)微球反应制备氟化微球,最后氟化微球经水溶液透析得到氟化微球的水性超疏水涂料;本发明的应用方法,将表面处理过的基材浸泡于氟化微球悬浮液中,经纯度为99.5%的四氢呋喃洗涤后烘干得到透明超疏水涂层。本发明制备出的涂料具有水溶性超疏水的性能,制备工艺简单,浸泡技术简便,节能环保,适用于棉布、纸张、秸秆、木塑、石材、玻璃等基材表面。
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公开(公告)号:CN110373405A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910671566.X
申请日:2019-07-24
申请人: 西安理工大学
IPC分类号: C12N11/08 , C08F220/32 , C08F212/08 , C08F8/32
摘要: 本发明公开的一种接枝聚合物的生物酶,通过连接剂苯甲醛和琥珀酰亚胺基-6-肼基-烟酰胺丙酮腙S-HyNic反应产生的双芳基腙键连接生物酶和聚合物,其聚合物表面具有易与载体进行共价交联和物理吸附的官能团。本发明还公开了接枝聚合物的生物酶的制备方法以及固定方法。本发明通过两种连接剂基团产生双芳基腙键,连接生物酶和聚合物;同时载体上的功能基团通过对聚合物的物理吸附亲和作用,显著促进酶的物理吸附;聚合物上环氧基团、氨基与基材表面的功能基团化学交联,促进了酶在载体上化学键合;此外本发明选择的单体,合成聚合物后含环氧基团,与生物酶上的多种基团均容易发生反应,使酶固定更加稳定;反应过程温和,容易操作。
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公开(公告)号:CN109627462A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811419778.0
申请日:2018-11-26
申请人: 西安理工大学
CPC分类号: C08J3/075 , C08J3/24 , C08J2305/08
摘要: 本发明公开了一种高强度甲基丙烯酰化壳聚糖水凝胶的制备方法,具体按照以下步骤实施:首先,将壳聚糖溶解于溶剂中,加入甲基丙烯酸酐,得到甲基丙烯酰化的壳聚糖溶液,再装入透析袋中透析,冷冻干燥,冷藏,之后将甲基丙烯酰化壳聚糖溶于水中,加入丙烯酰化F127,向混合液中加入光引发剂,搅拌均匀,使用5~10W的UV光交联制备水凝胶,即可得到高强度壳聚糖水凝胶。该方法通过光交联水溶性壳聚糖与F127衍生物,即可获得2~4MPa压缩强度的高弹性水凝胶,同时也提高了水凝胶结构的稳定性。
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公开(公告)号:CN102260391A
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN201110189912.4
申请日:2011-07-07
申请人: 西安理工大学
摘要: 本发明一种废旧报纸-废旧聚丙烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:利用废旧报纸进行脱墨处理,制备改性废旧报纸纤维;按照重量份数称取:20~40份改性废旧报纸纤维,60~80份废旧聚丙烯材料,以及1~5份相容剂;将称取的物质均放入高混机中充分混合,混合温度为80℃~100℃;将混合后的物质放入开放式双棍混炼机中进行混炼,混炼温度为170℃~180℃,混炼时间为5min~20min;将混炼得到物质用型模压制,冷却,脱模,即制得。本发明方法为废旧报纸和废旧聚丙烯的循环再利用提供了一种新途径,且制备的复合材料具有良好的加工性,吸水性低,力学性能优良。
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公开(公告)号:CN114044958A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111390721.4
申请日:2021-11-22
申请人: 西安理工大学
摘要: 本发明公开了一种彩色植物纤维复合材料的制备方法,具体为:步骤1,分别将铁红颜料、有机红颜料、钛白颜料、炭黑颜料和木粉、高密度聚乙烯、聚乙烯蜡、马来酸酐接枝聚乙烯以及石蜡在烘箱中进行干燥;将干燥后的木粉、高密度聚乙烯、聚乙烯蜡、马来酸酐接枝聚乙烯、石蜡分别和铁红颜料、有机红颜料、钛白颜料、炭黑颜料放入混炼机中熔融混炼,分别得到共混物;然后进行粉碎,得到颗粒状的复合材料,然后将颗粒状的复合材料放入烘箱进行干燥后进行注塑成型,得到不同颜色的植物纤维复合材料。本发明将颜料均匀分散于复合材料中,着色后复合材料颜色均匀,实现了制备不同颜色的复合材料的需求,且制备过程简单。
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公开(公告)号:CN109535902A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811194694.1
申请日:2018-10-15
申请人: 西安理工大学
IPC分类号: C09D133/14 , C08F220/32 , C08F220/24 , C08F212/08
摘要: 本发明公开了用于木塑复合材料表面的超双疏涂料的制备方法,分别称取聚合反应单体,以偶氮二异丁腈为引发剂和亚硫酸氢钠为催化剂制备预聚物;称量乳化剂、单体、去离子水,使其混合均匀;在超声分散过滤得到表面可修饰的聚合物微球,放入真空烘箱中低温干燥至恒重;将得到的预聚物用溶剂溶解,再加入得到的粉状聚合物纳米微球,磁力搅拌完成聚合物纳米微球和氟化聚合物的杂化,得到超双疏涂料;得到洁净的复材基底,将其浸泡于制备的超双疏涂料并磁力搅拌,烘箱中烘干,在木塑复合材料表面负载有一层超双疏涂层。制备的超双疏涂层的疏水、疏油性能稳定,有良好的耐酸、耐碱、较低的吸水性、抗老化性,用于木塑复合材料、塑料、金属等材料表面。
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