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公开(公告)号:CN116218020A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310342276.7
申请日:2023-03-31
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明提供一种冰晶生长控制的周期性纳孔结构气凝胶及其制备方法,所述方法先将二甲基亚砜、芳纶纤维和0.50~0.70g/mL的碱液混合均匀,二甲基亚砜、芳纶纤维和碱液中溶质的质量比为:(74~84):(0.6~1.3):(0.5~1.4),得到芳纶纳米纤维分散液;将芳纶纳米纤维分散液铺展成2~5mm的薄层后浸入在水中,进行进行溶剂置换和相分离,得到芳纶纳米纤维水凝胶;将芳纶纳米纤维水凝胶在塑料或聚四氟乙烯模具的支撑下,浮于液氮表面进行逐层梯度冷冻,之后对得到的水凝胶进行冷冻干燥,得到冰晶生长控制的尺寸在毫米级以上连续相的周期性纳孔结构气凝胶。
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公开(公告)号:CN113563615A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110775244.7
申请日:2021-07-08
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开的一种纤维素纳米晶掺杂的高透光‑雾度纤维素膜的制备方法,具体包括如下步骤:步骤1,制备纤维素纳米晶悬浮液;步骤2,根据步骤1所得产物制备雾度膜。本发明由尺寸粒径较小的纤维素纳米晶与竹浆纤维经物理复合而制备得到。本发明制得的纤维素膜具有低毒性、高雾度、高透光,对眩光有一定得柔化作用,降低强光对人眼的伤害,从而让观赏者获得更佳的视觉体验。
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公开(公告)号:CN111234102B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202010152769.0
申请日:2020-03-06
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C08F220/58 , C08F212/32 , C08F8/42 , C08L1/02 , C08L33/24 , C09K11/06
摘要: 本发明公开了一种圆偏振荧光发射的纤维素纳米纸的制备方法,具体包括如下步骤:步骤1,合成4‑(4‑乙烯基苄基)苯乙酮VBAP;步骤2,根据步骤1制备的4‑(4‑乙烯基苄基)苯乙酮合成1‑(4‑(4‑乙烯基苄基)苯基)‑三氟丁烷‑1,3‑二酮VBTF;步骤3,根据步骤2制备的产物合成水溶性聚合物PVD;步骤4,根据步骤3所得产物合成水溶性镧系聚合物PVD‑Eu;步骤5,根据步骤4所得产物制备圆偏振荧光发射的纤维素纳米纸。本发明采用EISA方法将水溶性镧系聚合物与纤维素纳米晶体共组装,制备出具有增韧和光学可调的CPL纳米材料。
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公开(公告)号:CN111253599A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010165998.6
申请日:2020-03-11
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开了一种用于可见光和近红外双通道防伪的纤维素薄膜制备方法,具体包括如下步骤:步骤1,制备氧化纳米纤维素水分散液;步骤2,根据步骤1制得的分散液制备Nd-nanopaper氧化纳米纤维素荧光薄膜。本发明通过切换上下转换荧光实现可见光和近红外双通道防伪的荧光氧化纳米纤维素薄膜的制备,提高了荧光防伪的安全性。
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公开(公告)号:CN113563615B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202110775244.7
申请日:2021-07-08
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开的一种纤维素纳米晶掺杂的高透光‑雾度纤维素膜的制备方法,具体包括如下步骤:步骤1,制备纤维素纳米晶悬浮液;步骤2,根据步骤1所得产物制备雾度膜。本发明由尺寸粒径较小的纤维素纳米晶与竹浆纤维经物理复合而制备得到。本发明制得的纤维素膜具有低毒性、高雾度、高透光,对眩光有一定得柔化作用,降低强光对人眼的伤害,从而让观赏者获得更佳的视觉体验。
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公开(公告)号:CN111234102A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010152769.0
申请日:2020-03-06
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C08F220/58 , C08F212/32 , C08F8/42 , C08L1/02 , C08L33/24 , C09K11/06
摘要: 本发明公开了一种圆偏振荧光发射的纤维素纳米纸的制备方法,具体包括如下步骤:步骤1,合成4-(4-乙烯基苄基)苯乙酮VBAP;步骤2,根据步骤1制备的4-(4-乙烯基苄基)苯乙酮合成1-(4-(4-乙烯基苄基)苯基)-三氟丁烷-1,3-二酮VBTF;步骤3,根据步骤2制备的产物合成水溶性聚合物PVD;步骤4,根据步骤3所得产物合成水溶性镧系聚合物PVD-Eu;步骤5,根据步骤4所得产物制备圆偏振荧光发射的纤维素纳米纸。本发明采用EISA方法将水溶性镧系聚合物与纤维素纳米晶体共组装,制备出具有增韧和光学可调的CPL纳米材料。
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