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公开(公告)号:CN107602711A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710826535.8
申请日:2017-09-14
Applicant: 北京理工大学 , 湖北金汉江精制棉有限公司
Abstract: 本发明涉及一种改性纤维素纳米晶须、纤维及其制备方法。在有机酸与盐酸的混合水溶液中加入纤维素,搅拌加热得到固体分散液,分离滤饼在水中分散,洗至中性继续离心得纳米纤维素晶须分散液,剩余固体分散在水中后均质化处理得到纳米纤维素纤维分散液;滤液静置重结晶后可回收有机酸固体。本发明以含纤维素材料为原料,快速且具有较高产率地制备两个尺度的纤维素纳米材料,即其纳米晶须和纳米纤维,在拓展了纤维素材料应用空间的同时,通过有机酸与盐酸的混合酸快速水解以及均质化处理制备纤维素纳米材料,过程时间短、能耗低、酸回收率高,对原料预处理程度要求更简单,是一条环保、成本低的制备纤维素纳米材料的途径,为纤维素的应用与量化生产提供了更好的前景与途径。
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公开(公告)号:CN105906846A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610290761.4
申请日:2016-05-04
Applicant: 北京理工大学 , 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司 , 湖北金汉江精制棉有限公司
CPC classification number: C08K3/04 , C08J5/18 , C08J2301/28 , C08K3/346 , C08L2201/06 , C08L2201/08 , C08L2203/16 , C08L1/288
Abstract: 本发明涉及一种氰乙基纤维素基高介电纳米复合膜及其制备方法;目的是提供一种具有高介电常数、低介电损耗、良好机械性能和热性能的可降解的高介电柔性纳米复合膜及其制备方法。以氰乙基纤维素为基体,石墨烯为填料,蒙脱土为分散剂,用溶剂配制成溶液,经流延成膜制得。采用本发明方法制备的高介电柔性纳米复合膜制备氰乙基纤维素是可再生资源,复合膜的介电性能较高,介电损耗较低,可以应用于电子、电机和电缆行业,并且在人工肌肉、吸波材料和药物缓释等领域也有一定的应用前景,且生产方法安全,流程简单,生产成本低,故市场前景良好。
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公开(公告)号:CN103996549B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201410254243.8
申请日:2014-06-10
Applicant: 北京理工大学 , 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司 , 江苏泰利达新材料股份有限公司
IPC: H01G11/84
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明涉及一种纤维素纳米纤维电致变色超级电容器的制备方法;目的是提供一种加工温度较高、热膨胀系数低、易生物降解的纤维素纳米纤维基柔性电致变色薄膜超级电容器的制备方法。一种纤维素纳米纤维电致变色超级电容器的制备方法:将CNFs/[Cu2+?GO]n复合薄膜浸入PANI分散液中,取出清洗干燥后浸入PEDOT:PSS分散液中,取出清洗干燥,重复前述步骤m次,最后得CNFs/[Cu2+?GO]n/[PANI?PEDOT:PSS]m多层复合膜;将制得的CNFs/[Cu2+?GO]n/[PANI?PEDOT:PSS]m膜经过稀盐酸处理、HI酸还原得CRGPP?m复合导电膜;将双片CRGPP?m复合导电膜做电极,以H2SO4–PVA凝胶为电解质、组装为双电极体系的超级电容器S?RGPP。制备的S?RGPP超级电容器单位面积电容大大提高,且具有良好的透光率为37.8%,在充放电1000次后,其单位面积电容可达初始单位面积电容的78.3%。
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公开(公告)号:CN105670042A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610130373.X
申请日:2016-03-08
Applicant: 北京理工大学 , 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司
CPC classification number: C08K3/04 , C08J5/18 , C08J2301/02 , C08K3/346 , C08L2201/02 , C08L2201/08 , C08L2203/16 , C08L1/02
Abstract: 本发明公开了一种柔性抗燃高介电纳米复合膜,目的是为了提供一种具有良好阻燃性、介电常数、机械性能和环境友好性的柔性抗燃高介电纳米复合膜。一种柔性抗燃高介电纳米复合膜包括以下重量百分比组份:蒙脱土10%~50%,还原氧化石墨烯10%~20%,余下为基体材料,所述基体材料为纳米纤维素纤维。本发明制备的柔性抗燃高介电纳米复合膜具有优越的机械性能、热性能、阻燃性以及介电性能等特点,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN103525414B
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201310493519.3
申请日:2013-10-21
Applicant: 北京理工大学 , 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司
Abstract: 本发明涉及核壳结构多功能纳米复合材料,具体涉及一种碳量子点磁性荧光双功能纳米材料及其制备方法,属于材料制备领域。碳量子点磁性荧光双功能纳米材料以磁性粒子Fe3O4为核,壳聚糖和聚阴离子型纤维素为壳层材料,以碳量子点为荧光材料,通过层层自组装的方法得到。合成磁性流体纳米Fe3O4后,制备碳量子点;再制备Fe3O4@CS/CDs;最后通过层层自组装制备碳量子点磁性荧光双功能纳米材料。该碳量子点磁性荧光双功能纳米材料生物相容性、稳定性好;磁性、荧光强度可调。
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公开(公告)号:CN103205007B
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201310155994.X
申请日:2013-04-27
Applicant: 湖州展望天明药业有限公司 , 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种纤维素纳米纤维柔性透明膜的制备方法。它包括以下步骤:a、制备CNFs的悬浮液,为A品;b、向A品中加入小分子增塑剂或水性高聚物,持续搅拌至粘度降到1.5Pa·s以下,真空脱除气泡,得到铸膜液,为B品;c、将B品倒入浇铸成膜容器中,真空静置除气泡后,放入烘箱中,待溶剂完全蒸发后,得到改性CNFs膜,为成品。本发明具有无污染、成本低的特点,制备的改性CNFs膜不仅柔韧、光学透过性高,而且具有质轻、廉价的特点,具有很好的工业化前景,可以广泛应用于光电、生物医药、农业、化工、食品与环境等领域中。
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公开(公告)号:CN105040277A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510364298.9
申请日:2015-06-26
Applicant: 北京理工大学 , 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司
Abstract: 本发明公开了一种可吸附-脱附蛋白质的纳米纤维素/三醋酸纤维素复合纳米纤维膜,目的是为了得到可应用于蛋白质分离纯化的新型纤维膜材料。复合膜以三醋酸纤维素作为基材,通过溶剂置换将TEMPO法纳米纤维素引入复合体系,采用静电纺丝技术制备了可吸附-脱附蛋白质的纳米纤维素/三醋酸纤维素复合纳米纤维膜。制得的纳米纤维素/三醋酸纤维素复合纳米纤维膜对牛血清白蛋白吸附量可达349mg/g,循环吸附-脱附工艺三次,脱附率仍可保持80%以上,可广泛应用于蛋白质纯化分离。
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公开(公告)号:CN103467920B
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201310414818.3
申请日:2013-09-12
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种改善环氧树脂力学性能和耐热性的方法,属于树脂基复合材料制备和应用领域。具体步骤如下:步骤一:制备纳米纤维素晶须;步骤二:纳米纤维素晶须的表面改性;步骤三:制备环氧树脂纳米复合材料。本发明的一种改善环氧树脂力学性能和耐热性的方法,采用纳米纤维素为添加材料,首先通过对纳米纤维素进行表面改性,使其由亲水性物质转变为憎水性物质,一方面达到在环氧树脂中均匀分散,不团聚的目的,另一方面可起到提高纤维素晶须与环氧树脂界面强度的目的。
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公开(公告)号:CN104358026A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410512886.8
申请日:2014-09-29
Applicant: 北京理工大学 , 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司
Abstract: 本发明公开一种可吸附-脱附蛋白质的硝化二醋酸纤维素纳米纤维膜。目的是提供一种硝化改性二醋酸纤维素配方及纳米纤维膜制备工艺,制备具有高尺度分布与高蛋白质吸附量的硝化二醋酸纤维素纳米纤维膜。将二醋酸纤维素加入水解体系中脱除部分乙酰基;用发烟硝酸/二氯甲烷硝化得硝化二醋酸纤维素,然后溶于新型双相组分溶剂体系,通过静电纺丝制备成硝化二醋酸纤维素纳米纤维膜。制得的纳米纤维膜表现出了良好的尺度分布,对蛋白质吸附量可达210mg/g,且吸附蛋白质易于洗脱,脱附率大于80%,循环吸附-脱附工艺三次脱附率仍可保持80%以上,可满足在蛋白质纯化与分离中的应用要求。
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公开(公告)号:CN103205007A
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN201310155994.X
申请日:2013-04-27
Applicant: 湖州展望天明药业有限公司 , 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种纤维素纳米纤维柔性透明膜的制备方法。它包括以下步骤:a、制备CNFs的悬浮液,为A品;b、向A品中加入小分子增塑剂或水性高聚物,持续搅拌至粘度降到1.5Pa·s以下,真空脱除气泡,得到铸膜液,为B品;c、将B品倒入浇铸成膜容器中,真空静置除气泡后,放入烘箱中,待溶剂完全蒸发后,得到改性CNFs膜,为成品。本发明具有无污染、成本低的特点,制备的改性CNFs膜不仅柔韧、光学透过性高,而且具有质轻、廉价的特点,具有很好的工业化前景,可以广泛应用于光电、生物医药、农业、化工、食品与环境等领域中。
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