工业大麻秆芯纤维素基温敏复合水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN103554372A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310494059.6

    申请日:2013-10-21

    Inventor: 高欣 张恒 陈克利

    Abstract: 本发明公开了一种工业大麻秆芯纤维素基温敏复合水凝胶的方法,将风干后的大麻秆芯部分经剪切备料,对秆芯进行纤维素提取、打浆预处理,然后采用哌啶氮氧化物自由基/共氧化体系方法对打浆预处理后的纤维素进行选择性氧化,得到纳米氧化纤维素;同时,采用水溶液聚合方法对预处理后的秆芯纤维素进行接枝共聚反应,得到二甲基二烯丙基氯化铵纤维素网络体;然后浸入纳米氧化纤维素水溶液中,得工业大麻秆芯纤维素基温敏复合水凝胶;制得工业大麻秆芯纤维素基温敏复合水凝胶具有UCST特性,体积相转变温度在35~50℃范围内;在药物控释载体、组织工程、活性酶固定、化学转化元件等多个方面发挥良好的应用前景。

    甘蔗髓吸水性海绵材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102585274B

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201210047228.7

    申请日:2012-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种甘蔗髓吸水性海绵材料的制备方法,该方法采用过氧化氢和冰醋酸混合液对甘蔗髓进行预处理,获得的甘蔗髓聚糖高分子经水相非衍生化溶液硫氰酸钠的溶解,再进行适当塑化交联反应制得甘蔗髓吸水型海绵材料;通过本发明方法制得的甘蔗髓聚糖高分子海绵材料呈白色多孔状,且塑性和力学强度增强,使用性能和耐久性能增加,吸蒸馏水倍率达到7.0~21.0g/g,材料的拉伸强度为0.18~0.25MPa,撕裂强度为0.15~0.20kN/m。

    一种紫茎泽兰吸水性材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102675563A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210152433.X

    申请日:2012-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种利用有害入侵物种——紫茎泽兰制造吸水性材料的方法,该方法将紫茎泽兰全株植物经风干后进行研磨处理,筛分后用乙醚抽提,脱除颗粒原料中的憎水性毒害成分,然后采用水溶液聚合方法对抽提后的紫茎泽兰颗粒状原料进行接枝共聚合成,最后对接枝共聚合成物用无水甲醇进行沉析、分散和洗涤、冷冻干燥、研磨处理、再冷冻干燥、密封,即得到紫茎泽兰吸水树脂;通过该方法制得的吸水材料吸蒸馏水倍率最高可达到930g/g,吸蒸馏水速率为20min;吸0.9%氯化钠水溶液倍率最高可达320g/g,吸0.9%氯化钠水溶液速率为40min;适用于农林、园艺方面作抗旱保水剂和栽培剂、工业方面用作干燥剂和脱水剂。

    工业大麻秆芯纤维素系吸水性材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101735395A

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN200910163221.X

    申请日:2009-12-24

    Inventor: 高欣 张恒 陈克利

    Abstract: 本发明涉及一种利用工业大麻秆芯纤维素制造吸水性材料的工艺技术,属于高分子材料技术领域。本发明步骤为:①工业大麻秆芯经过烧碱-蒽醌法蒸煮,后续氧脱木素,二氧化氯-过氧化氢三段漂白,制得工业大麻秆芯漂白浆纤维;②采用机械打浆机对漂白浆纤维磨浆预处理,打浆度为35~85?SR;③采用水溶液聚合方法对磨浆后的漂白浆纤维进行接枝共聚合成,即选用过硫酸铵和亚硫酸氢钠作为氧化还原体引发体系,以N,N’-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,同时选用丙烯酸和丙烯酰胺作为单体来完成;④对共聚合成物用无水乙醇进行沉析、洗涤、冷冻干燥、研磨处理、再冷冻、密封,得到成品。本发明的吸水性材料可及度和吸水效率高,能有效开发利用工业大麻秆芯纤维素。

    一种再生纤维素纳米丝的制备方法

    公开(公告)号:CN113249997B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202110588718.7

    申请日:2021-05-28

    Inventor: 胡秋月 张恒 高欣

    Abstract: 本发明公开了一种再生纤维素纳米丝的制备方法,该方法是将干燥的纤维素溶解在N,N‑二甲基乙酰胺/氯化锂体系中;将纤维素溶解液注入水中,利用高速匀浆机高速搅打分散纤维素溶解液,再生形成纳米纤维素纤维;分散后的物料用水反复抽滤冲洗,冷冻干燥、即得再生纤维素纳米丝;通过本发明方法制得的产物呈白色丝状纤维,纤维素纳米纤维得率高,纤维素以外的其他组分含量极低。

    一种利用硫酸渣强化氯化焙烧回收黄金的方法

    公开(公告)号:CN113122707B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202110434298.7

    申请日:2021-04-22

    Abstract: 本发明公开了一种利用硫酸渣强化氯化焙烧回收黄金的方法,包括以下步骤:1)将黄金浸出尾渣、硫酸渣、氯化剂和水以一定的质量比均匀混合后进行氯化焙烧;2)将氯化焙烧后挥发的高温烟气依次通过冷却塔,还原塔和电解池进行选择性提取黄金。本发明对焙烧温度的要求低于现有技术对温度的要求,从而减少了能源消耗以及对设备的腐蚀;本发明方法对黄金浸出尾渣回收黄金的回收率高达85%~95%,且大幅降低了硫酸渣的硫含量,使硫酸渣硫含量在焙烧后低于0.1%,可用于二次资源回收,大大降低了回收成本;本发明方法在处理黄金浸出尾渣的同时对硫酸渣液进行了脱硫处理,处理效率高,值得推广应用。

    一种以玉米秸穰为生物模板的弹性缓冲体的制备方法

    公开(公告)号:CN114573995B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202210239721.2

    申请日:2022-03-12

    Inventor: 张恒 李博文 高欣

    Abstract: 本发明公开了一种以玉米秸穰为生物模板的弹性缓冲体的制备方法,该方法将风干玉米秸秆切割后去皮得到玉米秸穰,采用正戊烷进行抽提处理,并将抽提处理的玉米秸穰进行风干,向干燥后的原料表面喷淋ZnCl2‑DMSO溶液,反应结束后,取出经过处理的样品进行风干,干燥后得具有天然玉米秸穰结构的弹性缓冲体。处理后制得的弹性缓冲体可以作为需要运输物品的防振缓冲衬垫材料,并具有生物可降解性,属于新型绿色包装材料。

    一种具有药物缓释能力再生纤维素膜的制备方法

    公开(公告)号:CN114907620A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210527046.3

    申请日:2022-05-16

    Inventor: 张恒 张渝婷 高欣

    Abstract: 本发明公开了一种具有药物缓释能力再生纤维素膜的制备方法,该方法是将风干的大龙竹进行脱木素和脱半纤维素处理得到干燥的纤维素,将干燥纤维素加入N,N‑二甲基乙酰胺中,在110~120℃、搅拌的条件下溶胀2~3h,加入LiCl,在100~110℃、搅拌的条件下溶解纤维素2~3h,随后在100~105℃下加入β‑环糊精继续反应0.5~2h;将反应产物转移至模具中,保鲜膜封口,在4℃下冷藏过夜,得到再生纤维素膜;将再生纤维素膜放入质量浓度4~5%的甘油水溶液中再生10~20min,随后用去离子水清洗,得到具有药物缓释能力的再生纤维素水凝胶;本发明制得的再生纤维素膜具有良好的药物包和能力,且具有良好的生物降解性。

    玉米秸秆附载纳米锇复合滤柱的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113318784A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110584699.0

    申请日:2021-05-27

    Inventor: 李佳祺 高欣 张恒

    Abstract: 本发明公开一种玉米秸秆附载纳米锇复合滤柱的制备方法,该方法是挑选结构完整、无裂痕的风干玉米秸秆,切割,采用氢氧化钠水溶液进行抽提处理,抽提后的原料采用去离子水反复浸泡洗涤至中性,冷冻干燥;在真空条件下,采用N‑(β‑氨乙基‑γ‑氨丙基)三甲氧基硅烷对干燥后秸秆进行硅烷化反应,反应结束后用去离子水反复浸泡洗涤至中性,冷冻干燥制得改性后的玉米秸秆;在常压、有氧、搅拌条件下将干燥氯化锇与盐酸水溶液混合溶解,得到氯化锇溶液,将改性后的玉米秸秆放入氯化锇溶液中反应,反应结束,冷却至室温,用去离子水洗涤至中性,冷冻干燥,即得玉米秸秆附载纳米锇复合滤柱;采用复合滤柱对含有亚甲基蓝和刚果红的溶液进行处理,结果显示本发明玉米秸秆附载纳米锇复合滤柱具有较好的去除有机染料的能力。

    一种纳米氧化锌/玉米桔穰复合抗菌滤柱的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN112340822A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202011491672.9

    申请日:2020-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种纳米氧化锌/玉米桔穰复合抗菌滤柱的制备方法,该方法将玉米秸秆经风干除叶去皮后,对其剪切、挑选得到秸穰原料,将玉米桔穰浸渍于四氟硼酸锌溶液中,之后再转移到异丙醇钠溶液中进一步反应,并利用超声进行辅助;反应完毕后,产物经洗净、冷干后再置于烘箱中转化,得到纳米氧化锌/玉米桔穰复合抗菌滤柱;该复合滤柱在结构上大致保持了玉米秸秆本身的通道结构,显示出优异的水传输能力和过滤抗菌效果,菌液经滤柱过滤处理后,测得大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的过滤抗菌率都达到了90%以上;作为一种有机与无机相结合的抗菌材料,其有助于清除水中的细菌,适用于水净化领域。

Patent Agency Ranking