一种利用竹浆粕制备羟乙基纤维素的方法

    公开(公告)号:CN104119453A

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201410317438.2

    申请日:2014-07-06

    Abstract: 本发明公开一种利用竹浆粕制备羟乙基纤维素的方法。首先制备羟乙基尿素/尿素/氢氧化钠水溶液,然后将竹浆粕溶于该水溶液中,并加入适当比例的氯乙醇在均相中反应制备羟乙基纤维素。本发明所用溶剂无毒、环境友好,而且竹浆粕在反应过程中基本不发生降解;具有易于操作,反应条件温和,产率高,取代度容易控制等优点,有着较广泛的应用前景。

    淀粉喷雾干燥制备胶囊型造纸填料的方法

    公开(公告)号:CN103790068A

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201410054001.4

    申请日:2014-02-18

    Abstract: 本发明公开一种淀粉喷雾干燥制备胶囊型造纸填料的方法,包括如下步骤:称取一定量淀粉,用水分散均匀后进行糊化处理。另称取一定量造纸填料用水分散后进行均质化处理。把造纸填料和糊化淀粉混合后再进行均质化处理。最后对造纸填料和糊化淀粉的混合物进行喷雾干燥,造纸填料颗粒表面包裹一层淀粉层,即可得淀粉包裹的胶囊型造纸填料。该方法具有工艺简单、成本低、易操作、改性效果明显等特点。相比未改性造纸填料,制备所得胶囊型造纸填料在提高纸张的加填量,节省植物纤维原料的同时,能显著提高加填纸的物理强度性能,并提高最终纸产品的质量。

    一种胍盐接枝羧甲基纤维素多功能造纸助剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN103724437A

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201410010244.8

    申请日:2014-01-09

    Abstract: 本发明公开了一种胍盐接枝羧甲基纤维素多功能造纸助剂及其制备方法。该方法将羧甲基纤维素加入到高碘酸钠溶液中,加热下反应6h,将产物过滤、洗涤并干燥后得到双醛羧甲基纤维素;将双醛羧甲基纤维素分散在蒸馏水中,并加入胍盐在一定温度下反应4h,将产物过滤、洗涤并干燥后得到胍盐接枝羧甲基纤维素;最后将该胍盐接枝羧甲基纤维素涂布到纸张表面制备出高强度高抗菌性功能纸。本发明利用胍盐接枝羧甲基纤维素多功能造纸助剂涂布到纸张表面,使得纸张同时具有高强度和高抗菌性能,改进了纸张的低强度与无抗菌性的两大缺点,使其具有较高的应用价值。

    一种生物偶联纳米银的壳聚糖/纤维素抗菌敷膜的制备方法

    公开(公告)号:CN103159972A

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201310065656.7

    申请日:2013-03-02

    Abstract: 本发明公开一种生物偶联纳米银的壳聚糖/纤维素抗菌敷膜的制备方法。所述制备方法是采用氯化锌水溶液为溶剂直接溶解壳聚糖和纤维素制得壳聚糖/纤维素复合膜,通过碳化亚胺生物偶联剂制备生物偶联纳米银的壳聚糖/纤维素抗菌敷膜。所述生物偶联纳米银的壳聚糖/纤维素抗菌敷膜敷膜的厚度为20μm-200μm,孔隙率为85%-96%,含水率为30%-65%,湿膜拉伸强度为7MPa~30MPa,断裂伸长率为30%~100%,24h对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的致死率分别为83%~100%和80%~97%。该抗菌敷膜抗菌持久性强,生物相容性好,保湿透气性高。制备易、成本低、安全环保。

    一种竹材溶解浆的制备方法

    公开(公告)号:CN102121201B

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201010555001.4

    申请日:2010-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种竹材溶解浆的制备方法,其包括以下步骤:1)备料;2)硫酸盐蒸煮;3)OO-X-D1-E-D2漂白;4)酸处理。本发明所述竹材溶解浆制备方法制备的竹材溶解浆中甲种纤维素的纯度和含量均与以往技术相比有一定的提高,甲纤纤维素的纯度和含量均比以往技术提高了1.5~2.5%,产量可进一步提高,化学制剂和能耗均有所降低,对环境污染也能进一步降低。

    一种低密度木塑复合刨花板及其制造方法

    公开(公告)号:CN102504557A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110294833.X

    申请日:2011-10-08

    Abstract: 本发明公开了一种低密度木塑复合刨花板及其制造方法,其配方是可发性聚苯乙烯5~200份、木质刨花200~600份(表层刨花50~100份、芯层刨花150~500份)、偶联剂1.5~5份、胶粘剂4~10份。其制造工艺为先将木质刨花干燥至含水率2~5%,并经过分选设备分为表层刨花与芯层刨花两部分,其中表层刨花进行施胶后作为表层物料,芯层刨花用偶联剂表面处理后与EPS进行混合作为芯层物料,经过组坯、预压,热压成型得到低密度木塑复合刨花板。产品具有比普通刨花板密度低、物理力学性能优越,特别是防水性好、环保性能好的优点,生产工艺简单、可在现有的刨花板生产线上生产,广泛用作家具材料、包装材料和墙体材料使用。

    利用三聚磷酸钠提高氧脱木素的脱除率及白度和粘度的方法

    公开(公告)号:CN101200863B

    公开(公告)日:2010-11-03

    申请号:CN200610135309.7

    申请日:2006-12-11

    Inventor: 黄六莲 陈礼辉

    Abstract: 本发明公开了一种利用三聚磷酸钠提高氧脱木素的脱除率及白度和粘度的方法,在浆料浓度10--15%、温度90--120℃、所通入纯度为100%含量的氧气用量2--4kg/t浆、NaOH用量2--3.5kg/t浆、三聚磷酸钠用量0.1-0.9%条件下,反应时间60-90min,获得氧脱木素浆。相比目前通用的保护助剂如硫酸镁,其卡伯值最低,即木素脱除率最高,超过50%,而白度和粘度最高;说明本发明所采用的氧脱木素保护助剂三聚磷酸钠比用硫酸镁作保护剂的脱木素效果好,其在保护碳水化合物的同时,尽可能多地去除木素。减少环境污染。用三聚磷酸钠作氧脱木素保护剂,可提高木素脱除率,从而减少后续漂白化学药品的用量,因而也能减少漂白废水的污染负荷。

    一种醋酸纤维素基界面聚合平板纳滤膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN116422164B

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202310140512.7

    申请日:2023-02-21

    Abstract: 本发明公开了一种醋酸纤维素基界面聚合平板纳滤膜及其制备方法,通过助溶剂乙酸甲酯来调控醋酸纤维素平板超滤膜结构,以达到醋酸纤维素超滤膜对牛血清白蛋白更高的截留效果。具体包括以下步骤:(1)先将醋酸纤维素粉末溶解在N,N‑二甲基乙酰胺和乙酸甲酯溶液中,经搅拌、脱泡得到醋酸纤维素铸膜液;(2)将醋酸纤维素铸膜液均匀的涂覆在无纺布或玻璃板表面,经溶剂挥发后,室温下浸入去离子水中凝固成膜,得到醋酸纤维素超滤膜。(3)将醋酸纤维素超滤膜浸入二乙烯三胺水相溶液中,浸泡15‑30 min,再将膜浸泡在1,3,5‑苯三甲酰氯的正己烷有机相溶液中,取出烘干,得到醋酸纤维素基界面聚合平板纳滤膜。

    一种强韧且高黏附性的胶原基水凝胶贴片及其制备方法

    公开(公告)号:CN118662697A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410728679.X

    申请日:2024-06-06

    Abstract: 本发明公开一种强韧且高黏附性的胶原基水凝胶贴片及其制备方法,该胶原基水凝胶贴片的制备方法包括:将聚乙烯醇溶液与胶原溶液搅拌混合,经离心消泡后进行双向冷冻干燥、压缩退火、TA溶液回水、GEL刮涂、γ‑PGA‑DA海绵贴合制得COL/PVA/TA/GEL/γ‑PGA‑DA双层水凝胶。本发明使用聚乙烯醇对胶原进行大分子共混改性,并协同双向冷冻干燥与压缩退火,然后使用单宁酸溶液回水处理,使改性胶原水凝胶具备良好的力学性能;接着,利用多巴胺与γ‑聚谷氨酸合成γ‑PGA‑DA海绵,再将明胶用作介导,无需对膜基体组分进行复杂的化学改性,即可实现水凝胶的黏附功能化改造。最终制得的水凝胶具有极高的韧性、组织顺应性与良好的组织粘合力和生物相容性,在生物医学领域具备多用途的潜力。

    一种植物纤维原料VOCs的测定方法
    110.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118641655A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410670492.9

    申请日:2024-05-28

    Abstract: 本发明涉及VOCs的检测领域,尤其涉及一种植物纤维原料VOCs的测定方法。包括如下步骤:(1)将植物纤维原料干燥、磨粉、筛分制备植物纤维样品,将植物纤维样品加入顶空瓶中,作为待测样品;(2)将待测样品放置顶空进样仪中,进行平衡后,进样到气相色谱质谱联用仪中进行分离,数据采集,建立标准曲线,进行定性定量分析。本发明采用HS‑GC‑MS的手段对植物纤维原料中的VOCs种类和释放量进行测定,建立了一种植物纤维原料VOCs测定方法,通过改进前处理条件,提高了HS‑GC‑MS检测结果的准确性和重复性,具有较好的重复性(RSD在5%以下)、测定范围广(各组分VOCs的最小检测限在20‑8000μg/kg之间,最低定量限在60‑24000μg/kg之间)、准确性高(39种VOCs回收率在83%‑126%之间,实验室RSD为10%)等优势。

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