-
公开(公告)号:CN110628043A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201810648476.4
申请日:2018-06-22
Applicant: 北京化工大学 , 山东玲珑轮胎股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种蒲公英橡胶水基提取方法。方法包括:(1)蒲公英橡胶草干根,清洗干净、室温干燥;(2)预处理采用碾揉机、碾槽或搅拌机的方式进行处理,去掉残渣,得到含有胶丝的剩余物;(3)含有胶丝的混合物加水高速搅拌;沉降分离,得到蒲公英橡胶。本发明的提取全过程中仅仅只用水来提取,真正的做到了绿色环保,而水又是价格低廉,则解决了蒲公英橡胶提取的传统溶剂法中溶剂的高成本问题。
-
公开(公告)号:CN109422927A
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201710710742.7
申请日:2017-08-18
Applicant: 北京化工大学
IPC: C08L7/00 , C08L91/06 , C08L67/04 , C08K13/02 , C08K5/09 , C08K5/18 , C08K3/36 , C08K5/14 , C08K3/22 , C08J9/10 , C08G18/48 , C08G18/76 , B32B27/36 , B32B27/18 , B32B27/22 , B32B25/12 , B32B25/08 , B32B7/08 , B32B37/10 , B32B37/12 , B32B25/04 , B32B25/14 , B32B27/08 , B32B27/28 , B32B33/00
Abstract: 本发明公开了一种具有形状记忆功能的软硬一体化复合材料、制备方法及应用。复合材料包括三层,由外及内分别为:表面装饰层、防护层和软衬层;防护层为塑胶或者硫化塑胶;塑胶在55℃以上受热软化,温度低于55℃之后结晶硬化;软衬层为发泡聚氨酯、橡胶或发泡橡胶;软衬层与防护层通过热帖合或共硫化成为一体结构;表面装饰层为涂料层。本发明利用材料形状记忆原理,以及升温60℃以上,杜仲胶等材料结晶融化变为无定形态,可随意塑型的原理,采用分别混炼,硫化的工艺制备出可随意塑型的个性护具或残疾人辅具。所制备的护具或辅具可以根据不同人群体型的不同,调整出最贴合人体形状的个性化器械。
-
公开(公告)号:CN109265580A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811011546.1
申请日:2018-08-31
Applicant: 北京化工大学
IPC: C08C19/20
Abstract: 本发明涉及橡胶材料领域,具体涉及一种新型耐油杜仲胶弹性体及其制备方法。所述制备方法是将杜仲胶作为原料,硫醇作为接枝小分子,以点击化学法接枝至所述杜仲胶的原有双键即得。本发明通过破坏杜仲胶分子链中反式异戊二烯的规整结构,使其在常温条件下为弹性体形态,拓展其应用领域;可通过反应时间长短控制接枝产率,当接枝率超过临界值可破坏杜仲胶分子中的结晶结构,同时通过引入极性不同的官能团,改变了杜仲胶的物理性能,赋予其新的化学性能。与传统的自由基法接枝改性不同,点击化学法不容易产生副反应,且反应周期短,反应产物可控,工艺简单。
-
公开(公告)号:CN103435720A
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201310311989.3
申请日:2013-07-23
Applicant: 北京化工大学 , 山东玲珑轮胎股份有限公司 , 中国热带农业科学院湛江实验站
Abstract: 本发明涉及一种从蒲公英橡胶草中连续高效循环提取蒲公英橡胶和菊糖的方法。蒲公英橡胶属于非极性物质,菊糖属于极性物质,本发明采用水油分离的原理将蒲公英橡胶和菊糖萃取出来。所得蒲公英橡胶的萃取液经水蒸气蒸馏将蒲公英橡胶分离并实现溶剂回收再利用。所得菊糖萃取液经喷雾干燥工艺得到精制菊糖。最后剩余的生物质残渣经堆肥还田,规避了固体物污染,实现了废弃物的有效利用。本发明的特点是只采取一种有机溶剂,在生产过程中得到橡胶和菊糖两种产品。橡胶和菊糖相互分担成本,有效降低产品的价格。最终的残渣堆肥还田,实现资源利用最大化。整个工艺过程循环往复,萃取溶剂循环利用,能耗物耗大大降低,基本没有三废排放。
-
公开(公告)号:CN119859285A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202311368382.9
申请日:2023-10-20
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 一种植物橡胶的提取方法,包括以下步骤:将含植物橡胶的原料进行研磨,研磨1~20遍,获得第一预处理物;将第一预处理物过筛,获取筛网上留存的第二预处理物;将第二预处理物作为研磨的原料,重复进行之前的研磨与过筛操作,重复次数为3次以上,最终得到植物橡胶。本发明仅用原料、研磨机组和分离筛就能把植物橡胶从植物组织中提取出来。一方面避免了使用带有一定毒性的有机溶剂,不会对环境造成污染;另一方面植物橡胶提取率至少为80%,远高于现有技术的提取率。
-
公开(公告)号:CN113980291B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202111359147.6
申请日:2021-11-17
Applicant: 北京化工大学
IPC: C08J3/07 , C08J3/22 , C08L7/00 , C08L7/02 , C08L9/08 , C08K3/04 , C08K7/26 , C08K9/00 , C08K9/06 , C08C1/04 , C08C1/10
Abstract: 本发明提供了一种杜仲胶乳的制备方法、杜仲胶乳、杜仲胶基复合材料及制备方法。方法包括:将杜仲粗胶溶于有机溶剂得到杜仲胶溶液,再加入油溶性非离子乳化剂混合得到油相;将阴离子乳化剂、水溶性非离子乳化剂、去离子水混合得到水相;将油水两相混合、乳化、除去有机溶剂、浓缩后得到所述杜仲胶乳。本发明通过油溶性非离子乳化剂在油相中的使用,以及与水相中阴离子乳化剂和水溶性非离子乳化剂的配合,制备出粒径更小、固含量更高、更加稳定的杜仲胶乳,并采用湿法混炼进行下一步加工,改善共混胶的相容性,提高填料的分散,从而提高了复合材料的综合力学性能。
-
公开(公告)号:CN116041731A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202111264496.X
申请日:2021-10-28
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明公开了一种杜仲胶微球分散液的制备方法、杜仲胶微球分散液和应用。本发明的杜仲胶微球分散液的制备方法包括:(1)将杜仲胶溶解在低沸点有机溶剂中制得杜仲胶液;(2)将杜仲胶液离心去除杂质后再加入油溶性乳化剂形成油相;(3)将水溶性乳化剂复配体系溶解在去离子水中形成水相,用碱液调节水相pH值;(4)低转速搅拌下,将油相加入到水相中,然后高转速乳化得到胶液分散液;(5)将胶液分散液蒸发脱除有机溶剂得到稀微球分散液;(6)将稀微球分散液依次在低离心转速下、高离心转速下去除部分乳化剂水溶液,经搅拌过滤后得到所述杜仲胶微球分散液。本发明制备方法节能省时,微球分散液可作为添加助剂均匀地分散在胶乳中。
-
公开(公告)号:CN113788995A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111099012.0
申请日:2021-09-18
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及形状记忆材料制备技术领域,具体涉及一种自补强、自修复、可循环利用的杜仲胶形状记忆弹性体及其制备方法与应用。本发明提供的杜仲胶形状记忆弹性体具有半互穿动态网络结构;所述半互穿动态网络结构是由动态共价键交联网络与线性杜仲胶晶体组成。本发明通过在杜仲胶分子链上引入环氧类或羟基类基团制得改性杜仲胶,再将改性杜仲胶与常规未改性的杜仲胶共混,在交联剂及催化剂作用下形成半互穿动态网络结构。本发明利用半互穿动态网络中未交联的线性杜仲胶晶体实现了材料的自补强,并使材料实现了形状记忆功能;同时通过动态共价键交联网络使材料具有高弹性以及自修复性能、拓扑结构重构性能和重复加工性能。
-
公开(公告)号:CN112280799A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011140708.9
申请日:2020-10-22
Applicant: 中国热带农业科学院橡胶研究所 , 北京玲珑蒲公英科技发展有限公司 , 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及植物基因编辑技术领域,具体涉及利用CRISPR/Cas9系统对橡胶草或蒲公英基因定点突变的方法。本发明的基因定点突变的方法中,针对目标基因设计基于CRISPR/Cas9的打靶sgRNA序列,使用一个CmYLCV启动子可驱动多个sgRNA,采用20bp的Csy4发夹序列对不同的打靶sgRNA进行间隔构建CRISPR/Cas9载体并转入携带靶基因的受体材料中,获得靶基因定点突变的突变植株。本发明的方法极大地提高多靶标同时敲除载体构建的效率和基因突变率,具有实验周期短、操作简便等特点,为橡胶草、蒲公英的基因突变奠定技术基础,为橡胶草、蒲公英改良育种提供了新方法。
-
公开(公告)号:CN112179790A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201910598638.2
申请日:2019-07-04
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明提供了一种材料防护性能检测装置及检测方法,该装置包括底座以及设置在底座上的夹持测试组件、机械摆动组件;其中:夹持测试组件包括固定在底座上力学传感器及样品夹持机构,样品夹持机构用于使待测样品能紧贴力学传感器;机械摆动组件包括摆杆和摆锤,摆锤固定在摆杆的第二端,以摆杆的第一端为圆心做弧形轨道运动,并沿预设方向冲击力学传感器。该方法包括:使处于预设位置的摆锤直接冲击力学传感器,并记录此时冲击力值,记为A;将待测样品固定到力学传感器外侧,使处于预设位置的摆锤冲击待测样品,记录此时冲击力值,记为B;计算冲击传递性能α=B/A。本发明没对样品产生永久损伤,且能定量描述材料的冲击防护能力。
-
-
-
-
-
-
-
-
-