一种低强度蒸汽爆破灌木茎杆分离主成分的方法

    公开(公告)号:CN101348804A

    公开(公告)日:2009-01-21

    申请号:CN200810222495.7

    申请日:2008-09-17

    CPC classification number: Y02E50/16

    Abstract: 本发明涉及一种将含木质纤维素的灌木茎杆经预处理后分离为木质素、半纤维素和纤维素等基本成分的方法,该方法包括:1)低强度蒸汽爆破预处理:蒸汽爆破压力为0.5~1.2MPa,维压时间为20~150秒;2)萃取分离半纤维素;3)萃取分离木质素;4)纤维素酶酶解糖化。本发明利用低强度蒸汽爆破预处理,再萃取分离出半纤维素和木质素,然后得到纤维素酶解制备生物乙醇,可最大限度地把起始于灌木茎杆木质生物质中的碳转化为有用的产品,特别是大幅提高了纤维素转化为乙醇的转化率,并降低了转化成本,使木质纤维素资源得到充分地利用,而且处理过程中不使用酸、碱或含硫、氯的化学品,是绿色无污染的分离工艺。

    一种使半纤维素酰化改性的方法及改性半纤维素

    公开(公告)号:CN101298483A

    公开(公告)日:2008-11-05

    申请号:CN200810116099.6

    申请日:2008-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种使半纤维素酰化改性的方法和酰化改性半纤维素。该方法在微波辐射作用下,使半纤维素进行酰化反应,生成半纤维素酯。本发明方法酰化反应速度快,取代度高,制备的酰化改性半纤维素酯可用于生产可生物降解食品包装膜,以取代石化类塑料产品,在食品工业和塑料膜工业具有广泛的应用前景。

    一种长效抗菌纤维素材料的制备方法

    公开(公告)号:CN118653302A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202411150255.6

    申请日:2024-08-21

    Abstract: 本发明属于纤维素改性技术领域,具体涉及一种长效抗菌纤维素材料的制备方法,其制备方法包括以下步骤:(1)将纤维素材料在碱性溶液中浸润;(2)将浸润后的纤维素材料与卤代羧酸乙烯酯或卤代羧酸酸酐混合,反应得表面酯化的纤维素材料;(3)将表面酯化的纤维素材料在含有有机胺的溶液中浸渍,制得具有长效抗菌性能的纤维素材料。该方法可直接将具有抗菌特性的胺结构通过化学键连接在纤维素材料表面,从而赋予纤维素材料长效抗菌性。该反应常温下就能快速完成,操作简便,化学品消耗量少,成本低。该方法制备的抗菌纤维素材料可广泛用于纺织、医疗、食品包装等领域。

    一种含双酮结构的木质素降解产物的制备方法

    公开(公告)号:CN111269274B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202010088130.0

    申请日:2020-02-12

    Abstract: 本发明提供了一种含双酮结构的木质素降解产物的制备方法,是以保留醚键结构的木质素为原料,以低共熔溶剂为反应溶剂,去离子水为反相溶剂,乙酸乙酯为萃取溶剂,在反应温度为80‑120℃的条件下处理1‑6小时直接降解木质素,获得含双酮结构的木质素降解产物。该产物可应用于医药、香精香料、化学合成等行业,具有更高的附加值和经济效益。本发明制备的低共熔溶剂具有价格便宜、无毒、可回收、生物相容性好、化学稳定性好、且制备过程简单等优点;该方法处理条件温和、提取工艺简单、反应易于控制,具有良好的发展前景及工业应用价值。

    一种低温快速固化环境友好型胶黏剂及制备方法

    公开(公告)号:CN108822778B

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201810666675.8

    申请日:2018-06-26

    Abstract: 本发明是关于一种低温快速固化环境友好型胶黏剂及制备方法,该胶黏剂的原料包括:苯酚、间苯二酚、尿素和甲醛,苯酚、尿素和甲醛的摩尔比为1.0:1.0‑1.3:2.9‑3.4,间苯二酚与苯酚的质量百分比为0.01‑0.1:1。该制备方法包括原料准备及苯酚‑间苯二酚‑尿素‑甲醛(PRUF)共缩聚反应步骤;本发明的PRUF四元共缩聚树脂胶黏剂比传统酚醛树脂胶黏剂固化温度低、固化时间短;具有防水性能好、超低甲醛释放,性能优异、制备工艺简单等特征。使用本发明胶黏剂制备的胶合板的胶合强度符合国家Ⅰ类板强度标准,甲醛释放量最低为0.06mg/L,远远低于国家E0级限量要求,因此,该胶黏剂适用于胶合板、刨花板及纤维板等生产,也可直接用于室内家装以及室外防水结构应用。

    烷基木聚糖的制备方法
    36.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108440687B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201810258297.X

    申请日:2018-03-27

    Abstract: 本发明涉及一种疏水烷基木聚糖的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)首先将原料木聚糖烘干预处理;(2)在二甲基亚砜/四丁基氟化铵体系中溶解木聚糖;(3)用N,N’‑羰基二咪唑活化硬脂酸;和(4)用活化的硬脂酸均相酯化木聚糖。根据本发明的合成烷基木聚糖的制备方法在均相体系中进行,可以很好地控制反应过程,根据本发明的制备方法合成的烷基木聚糖在木聚糖链上引入烷基,其烷基取代度为0.34‑1.54,并且随着取代度的增加,烷基木聚糖的疏水性能增强,通过接触角测试得出样品对应的接触角范围约在78.463‑110.497°,疏水性适中可控。

    复合刨花板及其制备方法

    公开(公告)号:CN107471380B

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201710732560.X

    申请日:2017-08-23

    Abstract: 本发明是关于一种复合刨花板及其制备方法,其中,制备方法包括,基料制备:所述的基料包括竹刨花和秸秆碎料,所述的竹刨花的厚度为0.3‑1.2mm,所述的秸秆碎料的长度为0.5‑5cm,竹刨花和/或秸秆碎料的含水率为5‑13%;基料混合:将所述的竹刨花和秸秆碎料混合,得到上表面层混料、下表面层混料和芯层混料,上表面层混料和下表面层混料中竹刨花和秸秆碎料的质量之比为1∶9‑4∶6;施胶:将上述3种混料分别与胶黏剂混合,得到施胶后的混料;将施胶后的混料经铺装、热压、后处理,得到所述的复合刨花板。本发明提供的方法充分利用了现有的竹材和秸秆资源,制备得到的复合板力学性能良好、板材尺寸稳定性佳且具备防潮特性。

    一种木质素基可生物降解塑料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109735067A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201910036153.4

    申请日:2019-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种木质素基可生物降解塑料的制备方法,该制备方法包括:甲基化木质素的合成、木质素基可塑料母粒合成以及木质素基可生物降解塑料制备。本发明通过将木质素、甲基化木质素和聚己二酸/对苯二甲酸丁二醇酯(PBAT)复合改性制备的木质素基可塑料符合完全降解的要求。将部分木质素进行甲基化改性后添入到复合材料中,可明显改善塑料整体性能,减少塑料助剂的使用,有效降低了该种塑料的制备成本,使之更有利于向市场推广。可用作购物袋、垃圾袋、地膜、蔬菜大棚膜、注塑板片、注塑片材等产品的生产。

    一种基于稀酸预浸渍的高效分离木质素的方法

    公开(公告)号:CN109161031A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201810707500.7

    申请日:2018-07-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于稀酸预浸渍的高效分离木质素的方法,包括如下步骤:a.将生物质原料除杂、粉碎、烘干;b.将生物质原料经过稀酸水溶液浸渍之后再冻干,再经过球磨粉碎处理,得到球磨后的生物质;c.将b步骤中得到的球磨生物质经过纤维素复合酶的水解处理去除生物质中的碳水化合物,同时木质素以残渣形式获得,将残渣反复水洗得到高纯度酶解残渣木质素。本发明提供了一种绿色、高效的木质素分离方法,可用于制备纯度高、结构完整的木质素,直接用于结构表征,为解译生物质中原本的木质素结构提供了新的方法,也为林木育种和木质素的进一步高值化利用提供了理论依据与技术支撑。

    一种低温固化木质素基共缩聚树脂胶黏剂及制备方法

    公开(公告)号:CN108822779A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810666692.1

    申请日:2018-06-26

    Abstract: 本发明是关于一种低温固化木质素基共缩聚树脂胶黏剂及制备方法,该胶黏剂的原料包括:木质素、苯酚、尿素和甲醛;苯酚、尿素和甲醛的摩尔比为1.0:1.0-1.4:3.5-4.0,木质素与苯酚的质量比为0.1-0.7:1。该制备方法包括原料准备及尿素-甲醛-木质素-苯酚(UFLP)共缩聚反应步骤;不同于传统胶黏剂的制备方法,本发明以脲醛树脂合成为起点,过程简单且易于操作。本发明胶黏剂在120℃即可固化,具有固化时间短,粘度可控,性能优异的特点,适用于生产胶合板、刨花板及纤维板等,胶合强度和甲醛释放量都符合国家标准,可以直接用于室内家装以及室外防水结构。本发明增加木质素与尿素的使用量,大大降低原料成本,使产品具有很高的经济应用价值。

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