一种一锅法制备的柔性透明导电膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN109119204B

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201810903130.4

    申请日:2018-08-09

    Abstract: 本发明属于光电材料领域,尤其涉及一种一锅法制备的柔性透明导电膜及其制备方法。通过金属纳米线和有机高分子聚合物在溶剂中分散共混,然后铸膜,干燥后即得柔性透明导电膜。本发明实现了金属纳米线导电层和有机高分子基底的有机结合并且直接一步成膜,即一锅法方式制备柔性透明导电膜,通过简单的方法增加导电膜的导电稳定性和耐摩擦性。该方法提高了柔性透明导电膜的导电稳定性,从而制备高耐性、高导电性和高透光率的柔性导电膜。此外,该一锅法制备的柔性透明导电膜,实现了导电层和柔性衬底的完美融合,简化了传统导电膜的制备工艺,节约生产成本,对导电膜产业具有重要的贡献作用。

    一种一锅法制备的柔性透明导电膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN109119204A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201810903130.4

    申请日:2018-08-09

    CPC classification number: H01B13/00 H01B5/14 H01B13/30

    Abstract: 本发明属于光电材料领域,尤其涉及一种一锅法制备的柔性透明导电膜及其制备方法。通过金属纳米线和有机高分子聚合物在溶剂中分散共混,然后铸膜,干燥后即得柔性透明导电膜。本发明实现了金属纳米线导电层和有机高分子基底的有机结合并且直接一步成膜,即一锅法方式制备柔性透明导电膜,通过简单的方法增加导电膜的导电稳定性和耐摩擦性。该方法提高了柔性透明导电膜的导电稳定性,从而制备高耐性、高导电性和高透光率的柔性导电膜。此外,该一锅法制备的柔性透明导电膜,实现了导电层和柔性衬底的完美融合,简化了传统导电膜的制备工艺,节约生产成本,对导电膜产业具有重要的贡献作用。

    一种提高溶解浆板反应性能的方法

    公开(公告)号:CN106381742B

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201611004075.2

    申请日:2016-11-15

    Abstract: 本发明提供一种提高溶解浆板反应性能的方法,其包括如下操作:取0.05cm~0.50cm厚度的溶解浆板,并控制其水分含量为2%~10%,待用;取纤维素酶配制质量浓度为5%~10%的纤维素酶液,并采用强酸弱碱盐调节该纤维素酶液的pH值至4.5~5.5,得待用纤维素酶液;在处理后的溶解浆板上依次均匀地喷洒待用纤维素酶液与水,准备反应;之后将溶解浆板置于恒温恒湿室内进行反应,恒温恒湿室内的温度为40~60℃、湿度与喷洒处理后溶解浆板的水分含量相一致。本发明方法在实现提高溶解浆板反应性能的同时,不仅避免了水资源的浪费,而且降低了能耗,具有较低的成本。

    一种醋酸纤维素基界面聚合平板纳滤膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN116422164A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310140512.7

    申请日:2023-02-21

    Abstract: 本发明公开了一种醋酸纤维素基界面聚合平板纳滤膜及其制备方法,通过助溶剂乙酸甲酯来调控醋酸纤维素平板超滤膜结构,以达到醋酸纤维素超滤膜对牛血清白蛋白更高的截留效果。具体包括以下步骤:(1)先将醋酸纤维素粉末溶解在N,N‑二甲基乙酰胺和乙酸甲酯溶液中,经搅拌、脱泡得到醋酸纤维素铸膜液;(2)将醋酸纤维素铸膜液均匀的涂覆在无纺布或玻璃板表面,经溶剂挥发后,室温下浸入去离子水中凝固成膜,得到醋酸纤维素超滤膜。(3)将醋酸纤维素超滤膜浸入二乙烯三胺水相溶液中,浸泡15‑30 min,再将膜浸泡在1,3,5‑苯三甲酰氯的正己烷有机相溶液中,取出烘干,得到醋酸纤维素基界面聚合平板纳滤膜。

    一种高效快速溶解纤维素的方法

    公开(公告)号:CN112029119B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202010766717.2

    申请日:2020-08-03

    Abstract: 本发明提供一种高效快速溶解纤维素的方法,步骤如下:(1)取纤维素纸浆分散在纤维素润涨剂中,制备纤维分散液,所述纤维分散液中纤维素纸浆的质量浓度为1%‑20%;所述纤维素润涨剂为挥发性的极性溶剂;(2)将纤维分散液与纤维素溶剂充分搅拌混合;(3)将纤维素纸浆、纤维素润涨剂和纤维素溶剂的混合物置于微波容器中;(4)采用间歇式加热的微波辐射技术,每阶段的辐射时间为10s‑120s;每阶段的暂停时间为30s‑180s,微波辐射的功率为100W‑1000W,制备高溶解度、高均匀性的纤维素溶液。本发明可高效快速溶解制备高浓度、高均匀性的纤维素溶液,对于纤维素工业材料的制备具有积极的推动作用。

    一种高接枝量β-环糊精改性聚苯乙烯树脂的制备方法

    公开(公告)号:CN113773459A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111032411.5

    申请日:2021-09-03

    Abstract: 本发明提供了一种高接枝量β‑环糊精改性聚苯乙烯树脂的制备方法,首先将聚苯乙烯树脂利用傅克酰基化反应进行氯乙酰化改性,获得酰基化的聚苯乙烯树脂大分子引发剂。然后,利用原子转移自由基聚合法(ATRP),以溴化亚铜/N,N,N,N‑四甲基乙二胺(TMEDA)为催化体系,N,N‑二甲基甲酰胺为溶剂,引发乙烯基β‑环糊精(MAH‑β‑CD)单体进行聚合反应,获得β‑环糊精改性的聚苯乙烯树脂。本发明制备的β‑环糊精改性聚苯乙烯树脂为微米级微球,具有制备过程简单、树脂表面β‑环糊精接枝率和固载量高以及树脂表面β‑环糊精分布均匀的优点,解决了传统微米级聚苯乙烯树脂表面接枝β‑环糊精反应过程复杂和不稳定、表面β‑环糊精接枝率或固载量低和分布不均匀的问题。

    一种半纤维素的干燥方法和生产方法

    公开(公告)号:CN111763272B

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202010641588.4

    申请日:2020-07-06

    Abstract: 本发明涉及半纤维素生产的技术领域,公开了一种半纤维素的干燥方法和生产方法。该半纤维素的干燥方法,将pH为5~6且含水率5~15%半纤维素悬浮液与碳酸铵混合后,进行烘干得到半纤维素。烘干的温度为60~80℃。采用上述干燥方法的半纤维素生产方法,包括步骤:步骤a,采用冷碱抽提提取半纤维素,硫酸中和,离心水洗,得到pH为5~6且含水率5~15%的半纤维素悬浮液;步骤b,采用上述述干燥方法,烘干得到半纤维素。与传统的半纤维素干燥方法相比,本发明使用碳酸铵固体与半纤维素溶液混合,烘干得到的半纤维素,比自然风干条件下得到的半纤维素性能要好,接近于冷干条件得到的半纤维素性能,具有节约成本,试剂可回收,绿色无污染等优点,使用于企业的大规模生产。

Patent Agency Ranking