一种具有高效分离功能的纳米纤维素水凝胶薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114288877B

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202111612902.7

    申请日:2021-12-27

    Abstract: 本发明水凝胶薄膜的制备领域,尤其涉及一种纳米纤维素水凝胶薄膜及其制备方法和应用。本发明提供了一种纳米纤维素水凝胶薄膜,所述纳米纤维素水凝胶薄膜由纳米纤维素及其聚集体相互交织成的网状缠结结构构成。所述纳米纤维素水凝胶薄膜的孔隙率为90~94%;所述纳米纤维素水凝胶薄膜的厚度为0.01~0.10μm。本发明提供的纳米纤维素水凝胶薄膜的超亲水性以及高的孔隙率确保了液体能快速通过,而相互交联的三维网络结构则有效的排斥纳米颗粒。而且纳米纤维素水凝胶薄膜的纳米孔缠结在一起,纳米纤维与纳米纤维束既小又不规则,与较大的纳米颗粒不匹配。因此,纳米孔并没有被纳米颗粒堵塞,液体可以流畅地通过纳米纤维素水凝胶薄膜。

    一种透明树叶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111185980A

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN202010018582.1

    申请日:2020-01-08

    Abstract: 本发明涉及纤维素复合材料制备技术领域,尤其涉及一种透明树叶及其制备方法和应用。本发明透明树叶的制备方法包括以下步骤:对树叶进行脱色处理,得到脱色树叶;将所述脱色树叶浸渍到树脂和光引发剂的混合液中,进行抽真空处理,将抽真空处理得到的树叶进行固化处理,得到透明树叶;所述树脂为日本新中村化学工业株式会社生产的NK Ester A-BPE-10。采用本发明的方法制备的透明树叶质轻、透光性好、有良好的力学性能和低热导率,有望在LED照明设备、太阳能电池窗户、光电子器件、智能窗、防伪设备、保温隔热材料和食品包装材料等多个领域得到应用。

    一种纳米纤维素基滤膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116078184A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310077136.1

    申请日:2023-02-08

    Abstract: 本发明属于膜分离技术领域,具体涉及一种纳米纤维素基滤膜及其制备方法和应用。本发明提供的制备方法:将所述生物质材料粉体去除木质素和半纤维素,得到纤维素粉体;将所述纤维素粉体分散于水中,得到纤维素悬浊液;将所述纤维素悬浊液超声破碎,得到纳米纤维素溶液;将所述纳米纤维素溶液成膜,得到液体膜;所述纳米纤维素溶液的质量百分含量≥1%;将所述液体膜干燥,得到所述亲水疏油纳米纤维素基滤膜。本发明提供的制备方法原料来源广泛,成本低;得到的亲水疏油滤膜使用后可回收,再次成膜,也可被土壤完全降解,环境友好,能够实现高效分离油水混合物,且能够重复使用。

    一种木简及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111136751A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN202010017572.6

    申请日:2020-01-08

    Abstract: 本发明提供了一种木简及其制备方法和应用,属于书法或绘画载体技术领域。本发明首先将原木旋切得到木片,之后利用氧化处理和碱处理除去木片细胞壁中的木质素和半纤维素,并实现木片的脱色,最终经洗涤和干燥后,所得木简颜色变白且硬度适中,更适合于书写与绘画。本发明提供的方法操作简易且无毒环保,能够大规模制备尺寸可控的木简,将所述木简作为书法、绘画载体,避免了传统字画纸制造工艺复杂、化学药剂用量多等问题;同时,采用本发明提供的方法制备的木简保留了木材原本的天然纹理和舒服质感,给人以亲近自然的使用感,解决了传统字画纸样品单一、感官性差等问题。

    一种生物质纳米纤维素碳气凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN104609394B

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201510079206.2

    申请日:2015-02-13

    Abstract: 一种生物质纳米纤维素碳气凝胶的制备方法,涉及一种碳气凝胶的制备方法。是要解决传统碳气凝胶的制备过程较复杂,且原材料匮乏的问题。方法:一、生物质材料的处理:将生物质材料用酸化的亚氯酸钠处理,然后再使用质量百分浓度为1%~10%的氢氧化钾溶液处理,得到纯化纤维素;二、配制不同浓度的纯化纤维素水溶液;三、机械处理:将纯化纤维素水溶液进行超声处理,之后继续进行高压均质处理,得到纳米纤维素水悬浮液,将纳米纤维素水悬浮液静置,即可自组装得到纳米纤维素水凝胶;四、将纳米纤维素水凝胶干燥制备纳米纤维素气凝胶;五、将纳米纤维素气凝胶在惰性气体保护下于管式炉中炭化处理制备纳米纤维素碳气凝胶。用于气凝胶材料领域。

    一种生物质纳米纤维素碳气凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN104609394A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510079206.2

    申请日:2015-02-13

    Abstract: 一种生物质纳米纤维素碳气凝胶的制备方法,涉及一种碳气凝胶的制备方法。是要解决传统碳气凝胶的制备过程较复杂,且原材料匮乏的问题。方法:一、生物质材料的处理:将生物质材料用酸化的亚氯酸钠处理,然后再使用质量百分浓度为1%~10%的氢氧化钾溶液处理,得到纯化纤维素;二、配制不同浓度的纯化纤维素水溶液;三、机械处理:将纯化纤维素水溶液进行超声处理,之后继续进行高压均质处理,得到纳米纤维素水悬浮液,将纳米纤维素水悬浮液静置,即可自组装得到纳米纤维素水凝胶;四、将纳米纤维素水凝胶干燥制备纳米纤维素气凝胶;五、将纳米纤维素气凝胶在惰性气体保护下于管式炉中炭化处理制备纳米纤维素碳气凝胶。用于气凝胶材料领域。

    一种具有高效分离功能的纳米纤维素水凝胶薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114288877A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111612902.7

    申请日:2021-12-27

    Abstract: 本发明水凝胶薄膜的制备领域,尤其涉及一种纳米纤维素水凝胶薄膜及其制备方法和应用。本发明提供了一种纳米纤维素水凝胶薄膜,所述纳米纤维素水凝胶薄膜由纳米纤维素及其聚集体相互交织成的网状缠结结构构成。所述纳米纤维素水凝胶薄膜的孔隙率为90~94%;所述纳米纤维素水凝胶薄膜的厚度为0.01~0.10μm。本发明提供的纳米纤维素水凝胶薄膜的超亲水性以及高的孔隙率确保了液体能快速通过,而相互交联的三维网络结构则有效的排斥纳米颗粒。而且纳米纤维素水凝胶薄膜的纳米孔缠结在一起,纳米纤维与纳米纤维束既小又不规则,与较大的纳米颗粒不匹配。因此,纳米孔并没有被纳米颗粒堵塞,液体可以流畅地通过纳米纤维素水凝胶薄膜。

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