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公开(公告)号:CN113234243A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110504247.7
申请日:2021-05-08
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08J3/28 , C08J3/075 , C08L1/30 , C08J5/18 , C08L1/04 , C08L1/28 , C08L1/12 , C08J3/24 , C08L71/02 , C08L29/04 , C08L67/04 , C08L27/06 , C08L33/12 , C08L33/10
Abstract: 本发明公开了一种纤维素基自增强材料的制备方法。由具有通式(I)结构的纤维素醚类衍生物或其与高分子聚合物的混合物在自然光或紫外光条件下经成型加工工艺处理得到。本发明所制备的纤维素基材料具有优异的紫外光全屏蔽性能和优异的机械性能。该新型纤维素基自增强材料的机械性能随光照时间的延长还具有自增强效应,体现出卓越的抗紫外老化性能。
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公开(公告)号:CN109115104B
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201811237407.0
申请日:2018-10-23
IPC: G01B7/06
Abstract: 本申请提供了一种基于磁化率测量土壤层厚度的测定方法,涉及水土流失监测技术领域。包括:测定样点土壤表土层的原始磁化率Kb;测定磁性件置于表土层的最大磁化率Km;在样点土壤下方的预设深度埋设磁性件,形成磁层;测定磁层正上方表土层的第一磁化率K1;间隔预设时间后,测定磁层正上方表土层的第二磁化率K2;根据土壤层磁化率与土壤层厚度的转换方程,计算土壤层厚度变化值。本申请提供的基于磁化率测量土壤层厚度的测定方法,对样点土壤层扰动极小或无扰动,可快速、精确的得到测定结果,无需任何特殊的人工维护,样点土壤层代表性好,在土壤资源保护、水土流失监测科学研究与野外监测工作中具有较强的实用性。
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公开(公告)号:CN110130136A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910400474.8
申请日:2019-05-14
Applicant: 南京林业大学
IPC: D21C5/00
Abstract: 本发明公开了一种木质纤维素纳米纤维的制备方法,包括如下步骤:(1)将氢键受体和氢键给体混合制备低共熔溶剂;(2)将疏解后的木质纤维素原料和步骤(1)的低共熔溶剂混合,加热处理,得到润胀疏解且表面酯化的木质纤维素混合物;(3)步骤(2)所得的混合物经机械处理后得到表面酯化的木质纤维素纳米纤维分散液;(4)所述步骤(3)的分散液经抽滤、清洗、分离和干燥制得木质纤维素纳米纤维。该方法制备的产品,长径比高且粒径分布均一,分散稳定性和再分散性明显提高,与聚合物基质复合时界面相容性较好。本发明的制备工艺条件温和、毒性小,易于操作。
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公开(公告)号:CN106220867A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610630545.X
申请日:2016-08-04
Applicant: 南京林业大学
CPC classification number: C08J3/075 , C08B37/003 , C08J9/28 , C08J2305/08
Abstract: 本发明公开了一种负电性几丁质纳米纤维水凝胶的制备方法,包括:1)取几丁质原料进行预处理,获得几丁质浆料;2)步骤1)得到的几丁质浆料经2,2,6,6-四甲基哌啶-氮-氧化物触媒氧化体系处理,获得TEMPO氧化负电性几丁质;3)步骤2)得到的负电性几丁质在弱碱性水溶液或者水中经机械处理制备得到负电性几丁质纳米纤维分散液;4)步骤3)得到的负电性几丁质纳米纤维分散液经酸性凝固浴或酸性蒸汽浴处理制备得到物理交联的负电性几丁质纳米纤维水凝胶。本发明的负电性几丁质纳米纤维水凝胶、气凝胶的制备方法,方法简单且可操作性强,可低成本的实现水凝胶制备;所制备的几丁质纳米纤维水凝胶、气凝胶材料具有形态好,浓度低,强度高的优点。
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公开(公告)号:CN105254903A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510780387.1
申请日:2015-11-13
Applicant: 南京林业大学
CPC classification number: Y02P20/582
Abstract: 本发明公开了一种制备氧化甲壳素纳米纤维分散液的方法,将甲壳素原料进行预处理,加入漆酶、TEMPO,配制漆酶-TEMPO氧化体系;对反应体系持续泵入氧气,氧化反应24~130小时;反应结束后,离心滤出上清液,上清液重复使用;沉淀为水不溶氧化甲壳素,用去离子水清洗至中性;然后加入去离子水搅拌得到氧化甲壳素水悬浮液,进行匀浆和超声处理,离心获得上清液即为氧化甲壳素纳米纤维分散液。本发明不但在保证氧化效率的同时避免了卤族元素对环境的污染,而且该反应体系可以重复使用,提高了氧化体系的利用率,氧化效果均一,提高甲壳素纳米纤维的得率,可得到形态均一的纳米纤维。
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公开(公告)号:CN115976672B
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202211560404.7
申请日:2022-12-06
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种氨基纤维素纳米纤维及其制备方法与用途,属于纳米纤维制备领域。本发明提供的方法包括如下步骤:(1)制备羧基化纤维素原料;(2)在弱酸条件下,向羧基化纤维素中分步添加1‑乙基‑(3‑二甲基氨基丙基)碳二亚胺和N‑羟基琥珀酰亚胺“分步活化”改性生成具有反应活性的纤维素中间酯;(3)纤维素中间酯和ε‑聚赖氨酸在弱碱条件下发生酰胺化反应,得到氨基改性纤维素材料;(4)氨基改性纤维素在酸性条件下经过机械处理和分离纯化得到氨基纤维素纳米纤维。本发明制备方法具有操作简单、条件温和及产物得率高等优点;所制备的氨基纤维素纳米纤维具有优异的分散能力、荧光特性、机械性能、抗菌性能和乳化性能。
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公开(公告)号:CN115260532A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210964511.X
申请日:2022-08-11
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种具有机械变色的纤维素纳米纤维水凝胶和应用,该制备方法包括:(1)取纤维素原料制备获得具有一定粘度或浓度的纤维素纳米纤维分散液;(2)将所述纤维素纳米纤维分散液经蒸气浴制备得到具有机械变色性能的纤维素纳米纤维水凝胶。本发明提供的有机械变色的纤维素纳米纤维水凝胶,制备方法具有简单、可操作性强等优势;所制备的纤维素纳米纤维水凝胶材料在压缩时,在偏振片下可由无色透明逐渐转变为有色,并按照橙、红、紫、靛、蓝、绿、黄的顺序循环变化,具有可循环机械变色性、微应变响应性、溶胀稳定性、在应变传感等智能领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN115160594A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210936370.0
申请日:2022-08-05
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种提高纳米纤维干燥再分散效率的方法,属于纳米纤维干燥领域。本发明提供的一种提高纳米纤维干燥再分散效率的方法包括如下步骤:(1)将纳米纤维素/纳米几丁质分散液经干燥处理;(2)然后经过水润涨0.5h‑12h处理;(3)最后经再分散处理获得具有高再分散效率的、稳定的纳米纤维素/纳米几丁质分散液。还可向步骤(1)纳米纤维分散液中添加木质素磺酸钠,进一步提高纳米纤维素干燥后的再分散效率。本发明制备的再分散纳米纤维分散液稳定性好,可保持干燥前纳米纤维分散液的透明度和纳米纤维的纳米尺寸,可以提高压裂液的悬浮稳定性。本发明方法简便,易操作,成本低,可降低纳米纤维存储运输成本,有利于纳米纤维工业化大规模应用。
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公开(公告)号:CN113817179A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202110851095.8
申请日:2021-07-27
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维磁流体的制备方法、纳米纤维磁流体及应用,该方法包括以下步骤:将几丁质或纤维素进行前处理,得到纳米纤维分散液;将可溶性二价铁盐和三价铁盐溶于纳米纤维分散液,得到复合纳米纤维分散液;对复合纳米纤维分散液进行碱处理,并纯化后得到具有磁性的纳米纤维磁流体。有益效果:本发明方法简单,无需复杂的化学交联和操作,纳米纤维本身作为稳定剂和分散剂,在纳米纤维表面原位生成具有磁性的四氧化三铁纳米粒子,分散液具有良好的稳定性和流动性,磁性粒子的尺寸及含量可调控;可应用于药物传递、矿物筛选、密封、减震、光调节、吸附、固定化、隔热、降噪、过滤、生物支架、定向材料领域。
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公开(公告)号:CN113181682A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110664234.6
申请日:2021-06-16
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种几丁质纳米纤维‑壳聚糖复合凝胶微球在脱除呋喃醛类胁迫因子中的应用。其中,所述呋喃醛类胁迫因子为糠醛和/或5‑羟甲基糠醛。本发明中几丁质纳米纤维与壳聚糖复合凝胶微球制备简单,不需要特殊或昂贵的设备与试剂,同时,复合凝胶微球吸附呋喃醛类胁迫因子效率高,且经复合凝胶微球处理后的水解液用于微生物生长或发酵时,微生物代谢性能明显增强。
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