一种纤维素‑SiO<sub>2</sub>复合载体的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN106636055A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611129803.2

    申请日:2016-12-09

    CPC classification number: C12N11/14 C12N11/12

    Abstract: 一种纤维素‑SiO2复合载体的制备方法及其应用。制备方法包括以下步骤:将双醛纤维素‑SiO2粉末加入离子溶液,搅拌至粉末溶解后将溶液进行离心脱泡,制成第一混合溶液;将第一混合溶液冷却至20~40℃,冷却时间为60~120分钟,制成第二混合溶液;将第二混合溶液制成厚度0.2~1.0mm的液膜或直径0.4~1.2mm的微球;将液膜或微球,置于体积百分比浓度为15%的乙醇‑水溶液中凝固;去离子水清洗凝固成型的薄膜或微球。该复合载体具有自清洁功能,用于固化酶后,可保留游离酶大部分的酶活,固化在复合载体上的酶可以进行回收和反复使用,对温度的敏感性相比游离酶大大下降,具有稳定不易失活的特性。

    一种高质量溶解浆颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN106592309A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611132052.X

    申请日:2016-12-09

    CPC classification number: D21C5/00 D21C9/18

    Abstract: 本发明提供一种高质量溶解浆颗粒的制备方法,其包括如下操作:准备溶解浆生产线上的纤维悬浮液,并对其进行挤压浓缩至干度为15%~30%,得浓缩后的溶解浆;将浓缩后的溶解浆进行分散,获得溶解浆颗粒,且该溶解浆颗粒的粒径小于1cm;将所得溶解浆颗粒进行热处理反应,热处理反应时间为2h~12h,热处理反应温度为90℃~150℃;加热处理结束后,取出加热处理后的溶解浆颗粒冷却即得高质量溶解浆颗粒。本发明在实现提高溶解浆反应性能、降低溶解浆特性粘度的同时,不仅避免了水资源的浪费、降低了能耗,且具有较低的生产成本,而且还具有易于工业化运行及小颗粒易于打包运输的特点,因此具有重要的生产意义和巨大的利用价值。

    一种提高溶解浆板反应性能的方法

    公开(公告)号:CN106381742A

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201611004075.2

    申请日:2016-11-15

    CPC classification number: D21C5/005

    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。

    一种提高粘胶级竹浆粕反应性能的方法

    公开(公告)号:CN105803841A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610254781.6

    申请日:2016-04-22

    CPC classification number: D21C5/00 D21D1/02

    Abstract: 本发明涉及一种竹浆粕反应性能提高的方法,它包括以下步骤:(1)浆板预处理;(2)助剂处理前预处理;(3)助剂处理,其中,所述的助剂为聚醇醚、聚氧乙烯蓖麻油、太古油、聚氧乙烯二胺、聚氧化乙烯、三聚磷酸钠中的一种或混合物,本发明的优点在于:本发明所述的助剂处理,具有避免在更进一步除去半纤维干燥的同时所造成角质化效应带来的反应性能负面影响,具有选择性好,避免发生纤维素的降解作用;在保持浆料粘度的情况下,反应性能提高5?20%。

    一种利用竹浆粕制备羟乙基纤维素的方法

    公开(公告)号:CN104119453B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201410317438.2

    申请日:2014-07-06

    Abstract: 本发明公开一种利用竹浆粕制备羟乙基纤维素的方法。首先制备羟乙基尿素/尿素/氢氧化钠水溶液,然后将竹浆粕溶于该水溶液中,并加入适当比例的氯乙醇在均相中反应制备羟乙基纤维素。本发明所用溶剂无毒、环境友好,而且竹浆粕在反应过程中基本不发生降解;具有易于操作,反应条件温和,产率高,取代度容易控制等优点,有着较广泛的应用前景。

    一种纳米纤维素固载乳酸/壳聚糖载药纳米微球多功能造纸涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105256650A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510638137.4

    申请日:2015-10-05

    Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维素固载乳酸/壳聚糖载药纳米微球多功能造纸涂料及其制备方法。该方法将壳聚糖粉末溶解在乳酸水溶液中,使壳聚糖完全溶解,并加入氯己定溶液混合均匀,然后滴加聚天冬氨酸溶液,反应制备出壳聚糖-氯己定纳米微球,将所得纳米微球加入至质量浓度为1-5%的纳米纤维素中,置于摇床中反应后制得纳米纤维素固载乳酸-壳聚糖载药复合物涂料。本发明利用纳米纤维素固载乳酸/壳聚糖载药复合物涂布到生活用纸表面,使得生活用纸同时具有高强度、高抗菌性能和高柔软性,改进了普通生活用纸的低强度、低柔软性与无抗菌性的三大缺点,使其具有较高的应用价值。

    一种聚丙烯基竹塑发泡复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103224668B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310160487.5

    申请日:2013-05-04

    Abstract: 本发明公开一种聚丙烯基竹塑发泡复合材料的制备方法,该聚丙烯基竹塑发泡复合材料将聚丙烯树脂、交联剂、助交联剂、发泡剂和助发泡剂经转矩流变仪挤出制成发泡母料;将聚丙烯树脂、润滑剂、抗氧化剂、抗紫外线剂、竹粉、界面相容剂在高速混合机中升温混合均匀,制得预混料,将预混料放入转矩流变仪中密炼,卸料粉碎成竹塑粒子;将竹塑粒子同发泡母料混合均匀后置于平板硫化机中,经预压、热压成型、冷压定型。本发明竹粉含量高达60%、原料价廉可回收,生产过程方便且环保,聚丙烯基竹塑发泡复合材料的泡孔形态良好、密度低、比强度高、耐水耐热性好,具有较好的市场空间和应用前景。

    一种高强度高柔软性高抗菌性生活用纸及其制备方法

    公开(公告)号:CN105155341A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510637948.2

    申请日:2015-10-05

    Abstract: 本发明公开了一种高强度高柔软性高抗菌性生活用纸及其制备方法。该方法将壳聚糖粉末溶解在乳酸水溶液中,使壳聚糖完全溶解,并加入溴硝醇溶液混合均匀,然后滴加阴离子聚丙烯酰胺溶液,反应制备出乳酸/壳聚糖-溴硝醇纳米微球复合物,将所得复合物喷洒在生活用纸表面,制备出高强度高柔软性高抗菌性生活用纸。本发明利用乳酸/壳聚糖-溴硝醇纳米微球复合物使得生活用纸同时具有高强度、高抗菌性和高柔软性,改进了普通生活用纸的低强度、低柔软性与无抗菌性的三大缺点,使其具有较高的应用价值。

    一种纤维素基磁性超疏水材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104744731A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201510116517.1

    申请日:2015-03-17

    Abstract: 本发明公开一种纤维素基磁性超疏水材料的制备方法。该方法利用均相溶解试剂将竹浆粕或木浆粕或棉浆粕溶解得到纤维素粒子。将纤维素粒子冷冻干燥,进行磁性改性后,得到磁性纤维素粒子。将再将磁性纤维素粒子进行烷基化改性,洗涤,冷冻干燥后,即得磁性纤维素基超疏水材料。本发明利用纤维素作为基体,负载磁性四氧化三铁使其具有磁性,并进一步进行表面烷基化改性,从而赋予材料又具有超疏水性能。此类材料可用于建筑、生物工程、化学化工、环境监测等诸多领域。

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