糖(醛)酸改性的聚氯乙烯的制备方法、聚氯乙烯及应用

    公开(公告)号:CN113121729B

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202110412427.2

    申请日:2021-04-16

    Abstract: 本发明公开了糖(醛)酸改性的聚氯乙烯的制备方法、聚氯乙烯及应用,该制备方法包括以下步骤:S1、将预先备置的糖(醛)酸和聚氯乙烯在一种或两种溶剂中充分混合制得预备反应物;S2、将所述预备反应物在催化剂的作用下进行搅拌反应,得到糖(醛)酸改性聚氯乙烯。有益效果:本发明所制备的糖(醛)酸改性的聚氯乙烯具有较好的热稳定性能、机械性能和热塑性性能,可作为生物亲和、热稳定性聚氯乙烯应用于生物、医药和环境等领域;并且其结构中富含羟基基团有利于改性后的聚氯乙烯的进一步修饰转化和功能应用,为实现糖(醛)酸的高值化和拓宽聚氯乙烯的应用范围提供了切实可行的方法。

    一种原位生长型丝素蛋白纳米刷的制备方法

    公开(公告)号:CN113174058B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202110309698.5

    申请日:2021-03-23

    Abstract: 本发明公开了一种原位生长型丝素蛋白纳米刷的制备方法,该制备方法包括以下步骤:将预先制备的天然高分子分散液与丝素蛋白溶液混合,得到混合溶液备用;将所述混合溶液搅拌均匀,并在pH值为2~6.5或7.5~11的条件下原位生长,得到原位生长型丝素蛋白纳米刷。有益效果:本发明开发了一种新型全天然生物高分子组分的纳米刷材料,且所述制备过程完全采用水溶液体系,无需引入任何接枝改性和交联剂;制备方法工艺简单、制备条件绿色、环保、温和、可控;制备产物无任何废弃残余物,丝素蛋白纳米刷材料得率100%,可实现该材料的宏量制备,为天然生物高分子资源的高效利用提供了新思路和新方法,对蚕丝及其丝素蛋白资源的工业化应用具有重要意义。

    Pickering泡沫模板法制备纳米几丁质基多孔导电弹性泡沫及应用

    公开(公告)号:CN114292447A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111402927.4

    申请日:2021-11-24

    Abstract: 本发明公开了Pickering泡沫模板法制备纳米几丁质基多孔导电弹性泡沫及应用,该方法包括以下步骤:S1、将预备的纳米几丁质分散液、表面活性剂、交联剂和增塑剂混合,得到混合液;S2、将所述混合液进行机械发泡处理,得到Pickering泡沫;S3、将所述Pickering泡沫经气相蒸气浴在物理交联作用下获得凝胶状Pickering泡沫;S4、将凝胶状Pickering泡沫进行干燥处理,得到多孔导电弹性泡沫。有益效果:制备方法工艺简单、制备条件绿色、环保、温和、可控;制备产物性能可控,具有优异的导电性,为天然生物高分子资源在多孔材料方面的高效利用提供了新思路和新方法,对多孔材料的工业化生产具有重要意义。

    蚕丝蛋白纳米纤维的制备方法及用途

    公开(公告)号:CN113818096A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202110979521.6

    申请日:2021-08-24

    Abstract: 本发明公开了蚕丝蛋白纳米纤维的制备方法及用途,向碱性溶液中加入蚕丝,得到混合液;经搅拌,得到固体悬浮液;分离固体悬浮液中的水不溶物,将水不溶物洗涤至中性,经机械处理得到蚕丝蛋白纳米纤维。该蚕丝蛋白纳米纤维具有良好的生物相容性。本发明采用的制备方法工艺简单,无毒无害,提高了蚕丝蛋白纳米纤维的制备效率,为实现蚕丝蛋白基生物质资源的高效利用提供了新思路和新方法。

    一种温度/pH双响应型几丁质纳米纤维水凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN109265758B

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN201811067274.7

    申请日:2018-09-12

    Abstract: 本发明公开了一种温度/pH双响应型水凝胶及其制备方法,该方法包括:部分脱乙酰几丁质制备;几丁质纳米纤维分散液的制备;将水相、油相和表面活性剂按照比例缓慢滴加混合,经过2‑72小时不停搅拌得到澄清透明的水包油型微乳液;将几丁质纳米分散液、微乳液、β‑磷酸甘油和生物复合因子按比例混合均匀,经过碱性凝固浴得到具有温度/pH双响应型水凝胶。本发明将β‑GP和生物复合因子与几丁质纳米纤维复合制备得到温度/pH双响应型水凝胶,制备方法简单,可操作性强。该温度/pH双响应型水凝胶具有良好机械性能、生物相容性、温度响应性、pH响应性和缓释性能,可应用于药物缓释等医药领域,具有良好的应用前景。

    木糖酸基聚合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109293809B

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN201811129184.6

    申请日:2018-09-26

    Abstract: 本发明属于木糖酸的应用技术领域,涉及一种木糖酸基聚合物及其制备方法和应用。本发明的木糖酸基聚合物的制备方法,包括以下步骤:首先将木糖酸与(甲基)丙烯酸酯混合在催化剂作用下制备木糖酸(甲基)丙烯酸酯预聚物;然后将所述预聚物经加热处理制备得到木糖酸基聚合物。本发明所制备的木糖酸基聚合物具有良好的耐溶剂性能、机械性能和弹性性能,可作为弹性体材料应用于生物、医药和环境等领域;并且其结构中富含羟基基团有利于木糖酸聚合物的进一步修饰转化和功能应用,为实现木糖酸的高值化利用提供了切实可行的方法。

    一种纳米纤维素/滤纸复合过滤膜材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107583472B

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201710892788.5

    申请日:2017-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维素/滤纸复合过滤膜材料的制备方法,包括1)应用TEMPO氧化结合机械处理法从纤维素原料制备纳米纤维素;2)用真空抽滤法,将纳米纤维素和基材滤纸进行层级复合,制备出纳米纤维素/滤纸层级复合过滤膜材料;或,采用抄纸工艺,将纳米纤维素和滤纸浆嵌入式复合,制备出纳米纤维素/滤纸嵌入复合过滤膜材料。本发明通过控制纳米纤维素的形貌尺寸大小、纳米纤维素与普通滤纸(滤纸浆)的复合方式(层级/嵌入)以及干燥方式实现了复合超滤膜及微滤膜材料的性能可控性。复合过滤膜材料中含有带负电性的纳米纤维素,不仅有过滤性能,且可有效提高对细小微粒的吸附能力,提高过滤效率。

    层状矿化的纳米几丁质复合水凝胶、制备方法及复合材料

    公开(公告)号:CN110078943A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910383526.5

    申请日:2019-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种层状矿化的纳米几丁质复合水凝胶、制备方法及复合材料,步骤为:(1)将几丁质原料进行前处理,得到纳米几丁质分散液;(2)将可溶性钙盐和可溶性磷酸盐溶于纳米几丁质分散液,得到复合纳米几丁质分散液;或将钙盐和磷酸盐溶于酸性水溶液得到矿化母液,再将其与纳米几丁质分散液混合,得到复合纳米几丁质分散液;(3)将复合纳米几丁质分散液经碱性凝固浴梯度凝胶化处理,得到层状矿化的纳米几丁质复合水凝胶。制备方法简单,无需复杂的化学交联,在纳米几丁质水凝胶中原位生成具有均一层状排布的羟基磷灰石,水凝胶有良好的机械性能和可调控的规整层级结构;经简单脱水就可得到不同形态、良好力学性能、层状结构的复合材料。

    一种两阶段全细胞催化木质纤维水解液联产多种糖酸的方法

    公开(公告)号:CN107557396A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710767466.8

    申请日:2017-08-24

    Abstract: 本发明公开了一种两阶段全细胞催化木质纤维水解液联产多种糖酸的方法,主要特征:从山梨醇-琼脂保藏斜面直接接入一定量氧化葡萄糖酸杆菌细胞于含有50g/L~200g/L葡萄糖糖液或木质纤维素酶水解液中,培养细胞并全细胞催化产葡萄糖酸,控制反应体系的溶氧浓度等于或不低于1mg/L,pH值等于或不低于3.0,直至葡萄糖消耗完全回收全部氧化葡萄糖酸杆菌并接入含有50~200g/L木糖糖液或木质纤维水解液中,利用回收的细胞作为催化菌种,全细胞高效催化产木糖酸。此方法在培养细胞的同时全细胞催化得到高浓度的葡萄糖酸,回收的细胞能够克服抑制物的致死毒性得到高浓度的木糖酸,最终,葡萄糖酸(盐)及木糖酸(盐)的得率分别为91.77%,87.07%,浓度分别可达到103.965g/L,88.66g/L。

    一种蚕丝纳米纤维分散液的制备方法

    公开(公告)号:CN107083674A

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201710378698.4

    申请日:2017-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种蚕丝纳米纤维分散液的制备方法,蚕丝纤维首先经甲酸预处理,然后进行氧化处理,最后通过分散处理得到具有稳定纳米纤维结构的蚕丝纳米纤维分散液。本发明通过氧化处理将带有电负性的羧基基团引入天然蚕丝纤维,辅以轻微机械分散的方式实现了保留较好原始结构的单根蚕丝纳米纤维分散液的高效制备。本发明所制备的蚕丝纳米纤维同时具有pH响应性,可通过对pH值的调控实现蚕丝纳米纤维的沉淀分离与再分散,便于贮存和运输,且在相关功能材料构建领域具有极大潜在利用价值。

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