一种柔软多功能的银杏叶/柳絮复合包装纸及其制备方法

    公开(公告)号:CN119553545A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202411635682.3

    申请日:2024-11-15

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种柔软多功能的银杏叶/柳絮复合包装纸及其制备方法,属于包装纸的技术领域。本发明先采用DES处理银杏叶得到了银杏叶纤维素‑木质素浆料(GBS),之后利用银杏叶纤维素‑木质素浆料(GBS)作为基材,以柔软、廉价的柳絮作为增强纤维,制备柔软多功能复合包装纸。本发明制备的复合包装纸具有荧光、疏水、抗紫外等性能,且柔软、成本低、可生物降解,应用前景广阔。而且,本发明使用的DES可继续回用,适合于工业化使用。

    一种非极性绵纸及其制备方法

    公开(公告)号:CN117626701B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202311553443.9

    申请日:2023-11-21

    Inventor: 孙晓舟

    Abstract: 本发明涉及绵纸生产技术领域,尤其是一种非极性绵纸及其制备方法;一种非极性绵纸包括棉纤维5‑8份、水800‑1200份、脱羟基剂40‑60份、碘酒200‑300份和无水酒精700‑900份;一种非极性绵纸的制备方法,包括将棉纤维的两端部蘸取碘酒并风干,风干后再次蘸取,总共蘸取2‑4次,得到封端纤维;将封端纤维投入脱羟基剂中浸泡4h,取出室温风干后投入水中,在80℃环境下以150‑500r/min的转速搅拌4‑6h,取出烘干,得到改性纤维;将改性纤维抄纸得到改性绵纸;将改性绵纸使用无水酒精浸泡10‑15h,而后室温风干,得到非极性绵纸;本绵纸与水性不干胶胶水结合制成双面胶时,相邻的棉纤维之间的次介力不会被水破坏,继而具有较强的扯断强度,另外棉纤维保留的微孔以及微孔内保留的羟基可有效持水。

    一种耐高温长寿命超储器件纸膜及制备方法

    公开(公告)号:CN116623470B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202310901056.3

    申请日:2023-07-21

    Abstract: 本发明提供一种耐高温长寿命超储器件纸膜及制备方法,属于超储器件纸膜领域。所述耐高温长寿命超储器件纸膜,由以下成分组成:微纤化纤维、骨架纤维、改性纳米纤维素、复合粉剂。本发明的耐高温长寿命超储器件纸膜,能够有效提高超储器件纸膜的耐高温性能和强度性能,用于超储器件的生产过程中,不易断纸,加工性能好,有效提高超储器件生产效率及良品率;耐高温长寿命超储器件纸膜长时间浸渍在较高温度的电解液中,不易老化,能够有效保持良好的强度性能及电性能,工作稳定性好,充放电性能好,使用寿命长。

    纤维素纳米纤维成型体的制造方法

    公开(公告)号:CN112301788A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202010757902.5

    申请日:2020-07-31

    Inventor: 长冈聪史

    Abstract: 纤维素纳米纤维成型体的制造方法包括:负载步骤,将含有纤维素纳米纤维的板状的第一前体负载在加热容器上;预成型步骤,对在前述加热容器上负载的前述第一前体用红外线加热从而得到板状的第二前体;和成型步骤,将前述第二前体用模具加压同时加热成型。

    一种疏水改性的纤维素纳米材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111793250A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN201910279739.3

    申请日:2019-04-09

    Inventor: 黄勇 张云秀 吴敏

    Abstract: 本发明提供一种疏水改性的纤维素纳米材料及其制备方法与应用,所述纤维素纳米材料包括纤维素纳米纤维与纤维素纳米片,总含量不低于95%。本发明通过一锅法制备疏水改性的纤维素纳米材料,方便简单,成本低。所述方法为:将纤维素材料与疏水材料在一定助剂中混合研磨,使纤维素逐步分离为纤维状或片状,同时纤维素纳米材料表面会均匀包覆上疏水材料,得到疏水纤维素纳米材料。该疏水改性的纤维素纳米材料所制得的纤维素纳米纸具有较高的强度、较好的疏水性以及一定的透明性,其拉伸强度最高可达125MPa,接触角最高可达105°。

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