捏合法制备聚阴离子纤维素的方法

    公开(公告)号:CN100494219C

    公开(公告)日:2009-06-03

    申请号:CN200710118976.9

    申请日:2007-06-15

    Abstract: 一种采用低浴比捏合法制备聚阴离子纤维素的方法,特别属于高分子化学技术领域。本发明根据纤维素在碱化和醚化反应时需求条件的不同,碱化反应和醚化反应分别在捏合机和犁式反应釜中进行。在捏合机中,以有机溶剂-碱金属氢氧化物使纤维素碱化,然后加入醚化剂,搅拌均匀,出料到犁式反应釜,在犁式反应釜中进行醚化反应。反应结束后,无需降温,直接用洗涤介质冲洗物料至中和釜,用醋酸或盐酸中和体系中多余的碱,将产物离心、洗涤、干燥。本发明可以缩短制备周期,节约生产成本,降低能耗。

    叠氮二羟丙基纤维素硝酸酯的制备方法和合成

    公开(公告)号:CN1569901A

    公开(公告)日:2005-01-26

    申请号:CN200410037422.2

    申请日:2004-04-30

    Abstract: 本发明属于叠氮二羟丙基纤维素硝酸酯的制备方法和合成。利用20%~40%NaOH水溶液、有机溶剂1和有机溶剂2组成的混合溶液为多组分溶剂体系,使得天然棉、木纤维素在半均相反应状态下进行碱化,然后在50℃~90℃的温度范围和搅拌条件下加入规定量的环氧丙醇对碱纤维素进分阶段醚化,得到取代度在0.5~1.2之间的二羟丙基纤维素醚,再在二甲基甲酰胺/9%LiCl体系将其完全溶解,以3%~7%浓度配制,加入对甲苯磺酰氯,在5℃-8℃的温度范围将其对甲苯磺酰化,反应时间是24小时,得到取代度为0.5~1.5之间的二羟丙基纤维素对甲苯磺酸酯,洗涤、净化及干燥后将其溶解在二甲基亚砜中,随后加入叠氮化钠在高温下进行均相叠氮化,合成出叠氮基取代度在0.4~1.5之间的叠氮二羟丙基纤维素醚。叠氮二羟丙基纤维素醚的硝化是在硝酸/有机溶剂组成的硝化体系中进行的,得到的产物再经冷、热水洗涤、氨水煮和再次洗涤处理,制备出硝酸酯基酯化度为0.5~1.0的叠氮二羟丙基纤维素硝酸酯。

    一种壳聚糖纳米纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN110093683A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910380437.5

    申请日:2019-05-08

    Abstract: 本发明涉及一种壳聚糖纳米纤维的制备方法,利用双氧水和均质机均质的化学物理协同作用,首先将一定分子量和脱乙酰度的壳聚糖加入酸溶液中溶解,然后在一定温度下用双氧水降解处理得到分子量较小的降解壳聚糖,最后将降解壳聚糖经高压均质即可制得纳米壳聚糖纤维。经测试,所制备的壳聚糖纤维为纳米级别,制备得到壳聚糖纳米纤维直径为15~40nm,长度为200nm~1000nm,且在水和乙醇中能长时间分散均匀,几无团聚发生,测得刚制备得到的壳聚糖纳米纤维悬浮液zeta为34~41mV,放置两个月以后纳米壳聚糖悬浮液zeta电位仍高达32~36mV,说明稳定性极好。该方法操作简单,条件温和,环保安全,成本低,便于工业化生产,在生物医用、生物传感器、吸附剂、组织工程、膜材料、新能源材料领域具有广阔应用前景。

    一种柔性抗燃高介电纳米复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN105694074B

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201610131209.0

    申请日:2016-03-08

    Abstract: 本发明公开了一种柔性抗燃高介电纳米复合膜及其制备方法,目的是为了提供一种工艺简单、成本低、具有非常高的工业化生产能力及环境友好性的抗燃高介电纳米复合膜的制备方法。本发明先取纳米纤维素分散于水中形成纳米纤维素悬浮液,加入适量的蒙脱土悬浮液和还原氧化石墨烯湿料,在室温下快速搅拌后超声分散,负压抽滤,将抽滤后的滤膜干燥即得产品。本发明方法工艺简单,以抽滤成膜的方式,改变了传统的流延成膜,在成膜过程中赋予纳米复合膜特殊的层状结构,进而能够赋予复合膜更优异的力学及电学性能;方法环境友好,具有非常高的产业化生产能力,能够有效降低复合膜的生产成本,对纳米柔性抗燃高介电纳米复合膜的应用做出了基础铺垫。

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