一种纳米纤维素接枝氨基酸的方法在超滤膜方面的应用

    公开(公告)号:CN105968215B

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201610196889.4

    申请日:2016-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维素接枝氨基酸的方法在超滤膜方面的应用,按以下步骤进行:将TEMPO氧化纳米纤维素悬浮液加入含有缩合剂和活化剂的溶液中活化;加入氨基酸水溶液,室温下继续搅拌,充分反应后,将溶液透析彻底清除未反应的水溶性小分子,最终得到接枝氨基酸的TEMPO氧化纳米纤维素悬浮液,所述氨基酸的化学通式为NH2‑R‑CH(NH2)‑COOH,其中R为烷基链。本发明方法简单,操作简便,接枝氨基酸后,纳米纤维素没有发生团聚现象,不破坏TEMPO氧化纳米纤维的纳米结构,其形态和尺度均不发生变化,而且应用更广,效果更佳,如接枝的氧化纳米纤维作为超滤膜的原料,制备得到的超滤膜,水通量仍然居高,其超滤膜的抗污染能力更强。

    一种纳米纤维素接枝氨基酸的方法

    公开(公告)号:CN105968215A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610196889.4

    申请日:2016-03-31

    CPC classification number: C08B15/06

    Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维素接枝氨基酸的方法,按以下步骤进行:将TEMPO氧化纳米纤维素悬浮液加入含有缩合剂和活化剂的溶液中活化;加入氨基酸水溶液,室温下继续搅拌,充分反应后,将溶液透析彻底清除未反应的水溶性小分子,最终得到接枝氨基酸的TEMPO氧化纳米纤维素悬浮液,所述氨基酸的化学通式为NH2‑R‑CH(NH2)‑COOH,其中R为烷基链。本发明方法简单,操作简便,接枝氨基酸后,纳米纤维素没有发生团聚现象,不破坏TEMPO氧化纳米纤维的纳米结构,其形态和尺度均不发生变化,而且应用更广,效果更佳,如接枝的氧化纳米纤维作为超滤膜的原料,制备得到的超滤膜,水通量仍然居高,其超滤膜的抗污染能力更强。

    低酯化度的醋酸纤维素酯的制备方法

    公开(公告)号:CN106832005A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710131803.4

    申请日:2017-03-07

    CPC classification number: C08B3/24 C08B3/28

    Abstract: 本发明涉及一种低酯化度的醋酸纤维素酯的制备方法。本发明提供的低酯化度的醋酸纤维素酯的制备方法包括如下步骤:将二醋酸纤维素酯加入有机溶剂中搅拌溶解,然后加入水解液,体系升温水解得水解溶液;水解溶液加入中和试剂进行中和;沉析除溶剂后得产品。本发明提供的低酯化度的醋酸纤维素酯的制备方法具有如下优点:目前低酯化度醋酸纤维素酯的生产方式仅有离子液法和纤维素非水溶剂溶解酯化法,这些方法成本高,产量低,本方法通过均相反应进行水解制备低酯化度醋酸纤维素酯,设备和操作流程简单,周期短,成本低,产品结构易于控制,溶剂容易回收,可以实现工业化,因此在低酯化度醋酸纤维素酯生产领域有很好的推广前景。

    一种测定硝化棉含氮量及其均匀性的仪器和方法

    公开(公告)号:CN101545852A

    公开(公告)日:2009-09-30

    申请号:CN200910083695.3

    申请日:2009-05-07

    Abstract: 本发明涉及一种测定硝化棉含氮量及其均匀性的仪器和方法,属于高分子材料检测领域。本发明的仪器包括角度传感器、彩色摄像机、偏光显微镜和计算机;角度传感器与偏光显微镜的检偏镜同步且同心转动,计算机通过角度传感器和彩色摄像机获取偏转数据和观测图像。本发明的方法采用计算机程序在屏幕上画出与待测纤维最亮是平行的一组直线,转动检偏镜使待测纤维消光,得到该根纤维的补偿角,再根据公式得到该批纤维的平均含氮量和标准偏差。本发明通过连接计算机,使实验数据的采集、传输和处理全部实现了自动化,节时效果非常显著。按照本发明的方法得到的NC含氮量与现在普遍采用的干涉仪法测得的数据绝对偏差在0.05%内。

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