一种纳米纤维素基超疏水涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108560314A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201711350490.8

    申请日:2017-12-15

    Inventor: 付时雨 余成华

    Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维素基超疏水涂料及其制备方法。该方法包括以下步骤:(1)首先将纳米纤维素悬浮液制备成微细水珠,然后通过固气相分离方法将水珠中的水分去除,保留下来的纳米纤维素形成微米级颗粒,同时纳米纤维素在颗粒表面堆积成许多纳米尺度的折叠结构,最终得到类似玫瑰花瓣结构的纳米纤维素基微纳颗粒;(2)将纳米纤维素基微纳颗粒与表面改性剂及有机溶剂混合制备成涂料A液;(3)将交联剂与有机溶剂混合制备成涂料B液;(4)将A液与B液混合,得到纳米纤维素基超疏水涂料。该涂料涂覆于纸张所得涂层的防水性能突出,静态接触角高达157°,滚动角在10°之内,附着性和耐酸性能优异,具有突出的自清洁特性。

    一种纳米纤维素的高效染色方法

    公开(公告)号:CN107119470A

    公开(公告)日:2017-09-01

    申请号:CN201710376980.9

    申请日:2017-05-25

    Inventor: 付时雨 王文波

    CPC classification number: D06P1/38 D06P1/6735 D06P3/66

    Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维素的高效染色方法。本发明在纳米纤维素水溶液中加入强电解质、活性染料、碱或强碱弱酸盐搅拌混匀后,加热保温,使染料充分上染到纳米纤维素上。反应完成后,多次离心除掉未反应完的染料和纤维表面浮色,收集沉淀即为染色纳米纤维素。本发明制备得到的染色纳米纤维素是活性染料通过化学反应接枝到纳米纤维素上的,因此具有非常好的稳定性,可耐一定酸碱及大量水冲洗,不易褪色。因纳米纤维素的微小尺寸,本发明制备得到的染色纳米纤维素可用于纸张的防伪领域等,具有很强的实用价值。

    一种顶空气相色谱测定乙基纤维素乙氧基含量的方法

    公开(公告)号:CN102183592B

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201110070172.2

    申请日:2011-03-23

    Inventor: 付时雨 谢传龙

    Abstract: 本发明涉及一种测定顶空气相色谱乙基纤维素乙氧基含量的方法。该测定方法为:乙基纤维素在己二酸作催化剂、于高温密闭条件下被氢碘酸水解,其乙氧基转化为碘乙烷,利用邻二甲苯作吸收剂。由于催化剂和吸收剂的作用,促使乙基纤维素水解反应完全,然后选择甲苯作内标溶液,以碘乙烷做标样溶液,采用顶空进样,气相色谱分析。按照内标和标样溶液的峰面积,计算出样品中乙氧基的含量。本发明优于普通的化学滴定法,具有分析时间短,操作简单,准确性高等特点。

    一种高取代度乙基纤维素的制备方法

    公开(公告)号:CN102276733A

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201110238457.2

    申请日:2011-08-19

    Inventor: 付时雨 谢传龙

    Abstract: 本发明公开了一种高取代度乙基纤维素的制备方法,包括以下操作步骤:(1)碱化反应:在氮气氛围中,将纤维素、惰性溶剂、浓碱溶液和固碱进行混合,在密封条件下加热搅拌反应得到碱纤维素;(2)醚化反应:碱化反应结束后,降至常温后加入乙基化试剂,密封加热搅拌进行反应;(3)产物提取:醚化反应结束后,降至常温加酸中和,蒸馏分离惰性溶剂,中和后产物用热水洗涤并干燥,得到乙基纤维素。本发明醚化试剂利用率高,副反应少,产品得率高,生成的乙基纤维素取代度高且取代基分布均匀。

    一种顶空气相色谱测定乙基纤维素乙氧基含量的方法

    公开(公告)号:CN102183592A

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN201110070172.2

    申请日:2011-03-23

    Inventor: 付时雨 谢传龙

    Abstract: 本发明涉及一种测定顶空气相色谱乙基纤维素乙氧基含量的方法。该测定方法为:乙基纤维素在己二酸作催化剂、于高温密闭条件下被氢碘酸水解,其乙氧基转化为碘乙烷,利用邻二甲苯作吸收剂。由于催化剂和吸收剂的作用,促使乙基纤维素水解反应完全,然后选择甲苯作内标溶液,以碘乙烷做标样溶液,采用顶空进样,气相色谱分析。按照内标和标样溶液的峰面积,计算出样品中乙氧基的含量。本发明优于普通的化学滴定法,具有分析时间短,操作简单,准确性高等特点。

    一种阔叶木硫酸盐浆的全无氯漂白方法

    公开(公告)号:CN1260419A

    公开(公告)日:2000-07-19

    申请号:CN00114066.3

    申请日:2000-02-03

    Inventor: 付时雨 詹怀宇

    Abstract: 本发明涉及一种利用生物酶的阔叶木硫酸盐浆的全无氯漂白方法。要点在于纸浆还原预处理,其条件为:以亚脒磺酸、亚硫酸氢盐、连二亚硫酸盐为还原剂,加入量为按绝干浆重量计0.2~4%(重量);还原反应温度为40~70%;反应时间1~2小时。漆酶氧化的条件为:在介体和非离子表面活性剂存在的情况下,加入100~10,000国际酶活单位/千克绝干浆的漆酶,并通入氧气,反应温度35~65℃,pH5~7,反应时间1~4小时。采用本法在纸浆性能不变的前提下,纸浆白度明显提高,即达84%ISO以上,实现了全无氯工艺,满足了无污染的环保要求。

    一种磁性酒糟生物炭及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117138750A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311045799.1

    申请日:2023-08-17

    Abstract: 本发明公开了一种利用废弃酒糟制备磁性酒糟生物炭及其制备方法与应用。这是一种将酒糟与高铁酸钾按一定比例混合后,通过一步热解法制备磁性酒糟生物炭的方法,并应用于水体净化领域。本发明在酒糟中添加高铁酸钾,不仅可有效提高生物炭的比表面积和表面含氧官能团数量,大幅度地提高对抗生素诺氟沙星的吸附性能,还可赋予酒糟生物炭磁性,使其可回收和重复利用。本发明为废弃酒糟的资源化利用提供了一条新的思路,在减少其本身对环境存在的潜在危害的同时,也为水体中诺氟沙星的去除提供了一个可行的途径。本发明制备的磁性酒糟生物炭对诺氟沙星(NOR)的最大吸附量(qm)达554.9mg/g,在水体净化领域具有广阔的应用前景。

    一种催化藜芦醇加氢脱氧的双金属催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110433850B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN201910803196.0

    申请日:2019-08-28

    Inventor: 付时雨 张海川

    Abstract: 本发明公开了一种催化藜芦醇加氢脱氧的双金属催化剂及其制备方法与应用。该双金属催化剂具体是以CN0.28为催化剂载体,将钯盐和氯铂酸(H2PtCl6•H2O)通过物理和化学方法负载于CN0.28上,然后将Pd(Ⅱ)和Pt(Ⅳ)用紫外光催化还原为Pd和Pt,然后在超声搅拌状态下逐滴加入金红石的悬浮液,固液分离后干燥,即得二氧化钛修饰的双金属催化剂(Pd‑Pt/CN0.28@TiO2)。本发明催化剂的制备方法中用光化学还原代替了传统的化学法还原,制备效率高、成本低。而且本发明的双金属催化剂对藜芦醇的转化率高,同时对产物的选择性好,有望应用于木质素裂解油转化为精细化学品和生物燃油。

    一种纳米纤维素悬浮液的快速纯化方法

    公开(公告)号:CN107460759B

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN201710709661.5

    申请日:2017-08-18

    Inventor: 付时雨 王文波

    Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维素悬浮液的快速纯化方法。该方法在纳米纤维素悬浮液中加入碳酸氢铵或碳酸铵使纳米纤维素沉淀,重复多次离心后将纳米纤维素中的原杂质离子去除。再用加热的方法将碳酸氢铵或碳酸铵分解为气体逸出,得到纯的纳米纤维素悬浮液。本发明在纳米纤维素悬浮液中加入碳酸氢铵或碳酸铵,破坏了纳米纤维素悬浮液的稳定胶体状态,通过离心使纳米纤维素沉淀与上清液中的原杂质离子分离。新引入的碳酸氢铵或碳酸铵可通过简单的加热方法从纤维悬浮液中分解为气体逸出,得到高纯度的纳米纤维素悬浮液。本纯化方法还可代替酸水解制备纳米微晶纤维素过程中的透析过程,不仅节约了透析过程需要的大量高纯水,亦节省了3‑7天的透析耗时。

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