一种改善硝化纤维素力学性能物质的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN102391379A

    公开(公告)日:2012-03-28

    申请号:CN201110188007.7

    申请日:2011-07-06

    Abstract: 一种改善硝化纤维素力学性能物质的制备方法及其应用,属于高分子材料制备和应用领域。本发明的具体步骤为:在纳米纤维素晶须悬浮液中加入适量的硝酸和二氯甲烷的混合物、硝酸或硝酸和硫酸的混合物,反应后得到表面硝酸酯化的纳米纤维素晶须,其形态为滤饼,称之为滤饼D;将滤饼D分散在有机溶剂中,或用有机溶剂置换滤饼D中的水,得到悬浮液E;将硝化纤维素溶解在悬浮液E中,反应后流延浇铸成膜。所得到的硝化纤维素复合膜的拉伸强度、弹性模量和断裂伸长率三个指标同时得到显著提高。

    一种柔性、环保、透明、发光色可调的薄膜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102336928A

    公开(公告)日:2012-02-01

    申请号:CN201110190808.7

    申请日:2011-07-08

    Abstract: 本发明涉及一种柔性、环保、透明、发光色可调的薄膜材料及其制备方法,属于光电功能高分子材料领域。本发明的制备方法为:用DMF溶剂将巯基丙酸稀释后,与量子点CuInS2/ZnS的氯仿溶液混合,得到量子点的DMF胶体溶液。将氰乙基纤维素分散在DMF溶剂中,搅拌至完全溶解,使氰乙基纤维素的浓度为10g/L-100g/L,得到氰乙基纤维素的DMF溶液。室温下在上述两种溶液混合,使量子点占氰乙基纤维素质量的2.5%-25%,搅拌,使量子点在氰乙基纤维素的DMF溶液中均匀分布,得到混合溶液;将该混合溶液采取浇铸方法制备薄膜材料。所得薄膜材料具有无毒、环保、透明、柔韧、发光颜色可调节、面积可剪裁的特性。该制备方法简单,成本低,工业可行性强。

    捏合法制备聚阴离子纤维素的方法

    公开(公告)号:CN100494219C

    公开(公告)日:2009-06-03

    申请号:CN200710118976.9

    申请日:2007-06-15

    Abstract: 一种采用低浴比捏合法制备聚阴离子纤维素的方法,特别属于高分子化学技术领域。本发明根据纤维素在碱化和醚化反应时需求条件的不同,碱化反应和醚化反应分别在捏合机和犁式反应釜中进行。在捏合机中,以有机溶剂-碱金属氢氧化物使纤维素碱化,然后加入醚化剂,搅拌均匀,出料到犁式反应釜,在犁式反应釜中进行醚化反应。反应结束后,无需降温,直接用洗涤介质冲洗物料至中和釜,用醋酸或盐酸中和体系中多余的碱,将产物离心、洗涤、干燥。本发明可以缩短制备周期,节约生产成本,降低能耗。

    叠氮二羟丙基纤维素硝酸酯的制备方法和合成

    公开(公告)号:CN1569901A

    公开(公告)日:2005-01-26

    申请号:CN200410037422.2

    申请日:2004-04-30

    Abstract: 本发明属于叠氮二羟丙基纤维素硝酸酯的制备方法和合成。利用20%~40%NaOH水溶液、有机溶剂1和有机溶剂2组成的混合溶液为多组分溶剂体系,使得天然棉、木纤维素在半均相反应状态下进行碱化,然后在50℃~90℃的温度范围和搅拌条件下加入规定量的环氧丙醇对碱纤维素进分阶段醚化,得到取代度在0.5~1.2之间的二羟丙基纤维素醚,再在二甲基甲酰胺/9%LiCl体系将其完全溶解,以3%~7%浓度配制,加入对甲苯磺酰氯,在5℃-8℃的温度范围将其对甲苯磺酰化,反应时间是24小时,得到取代度为0.5~1.5之间的二羟丙基纤维素对甲苯磺酸酯,洗涤、净化及干燥后将其溶解在二甲基亚砜中,随后加入叠氮化钠在高温下进行均相叠氮化,合成出叠氮基取代度在0.4~1.5之间的叠氮二羟丙基纤维素醚。叠氮二羟丙基纤维素醚的硝化是在硝酸/有机溶剂组成的硝化体系中进行的,得到的产物再经冷、热水洗涤、氨水煮和再次洗涤处理,制备出硝酸酯基酯化度为0.5~1.0的叠氮二羟丙基纤维素硝酸酯。

    一种通过添加纳米粒子改善材料力学性能的方法

    公开(公告)号:CN116041966A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202211153673.1

    申请日:2022-09-21

    Abstract: 本发明涉及一种通过添加纳米粒子改善材料力学性能的方法,特别涉及一种通过添加纳米粒子改善含硅芳炔树脂及其复合材料力学性能的方法,属于高性能树脂基复合材料技术领域。该方法选用市面上在售的笼形聚倍半硅氧烷产品(包括八乙烯基POSS和缩水甘油基POSS)和纳米二氧化硅为原料,可直接应用于批量工业生产中。在性能方面,两类物质本身为纳米尺度的粒子,可以分散在含硅芳炔树脂中通过纳米效应发挥增韧效果;Si‑O键赋予其良好的耐热性,将其引入到含硅芳炔树脂体系中不会很大程度地牺牲耐热性;将其分散于合适的溶剂中,易与含硅芳炔树脂溶液均匀混合;同时两类物质的添加也不会影响树脂的黏度以及固化历程,所以也就不会改变树脂的固化工艺参数。

    一种直径可控的纤维素气凝胶球的制备方法

    公开(公告)号:CN110092923A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910381239.0

    申请日:2019-05-08

    Abstract: 一种直径可控的纤维素气凝胶球的制备方法,包括步骤:1)将纤维素粉溶解在NaOH/尿素体系中,得到纤维素溶液;2)将一定比例的三氯甲烷、酸混合或乙酸乙酯、酸混合,得到酸性凝固浴液,搅拌使凝固浴混合均匀;3)将纤维素溶液转移至点胶针筒中,使纤维素溶液在不同的压力下通过特制的喷嘴落入搅拌的凝固浴液中,得到不同直径的纤维素凝胶球;4)将纤维素凝胶球抽滤、溶剂置换并干燥,得到纤维素气凝胶球。采用本发明制备方法制备得到的纤维素气凝胶球为近似完美球形,直径可控,大小均匀,可大大拓展纤维素气凝胶的应用范围,并且纤维素凝胶球的制备效率高、实验设备便宜。纤维素气凝胶球粒径在5μm~2mm范围内可调,交联孔为中孔和微孔。

    一种适用于工业化制备微纳纤维素的方法

    公开(公告)号:CN109762072A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201910232889.9

    申请日:2019-03-26

    Abstract: 本发明涉及一种适用于工业化制备微纳纤维素的方法,属于新材料领域。本发明以精制棉、木粉、咖啡壳粉和橡胶籽壳粉等生物质材料为原料,通过膨润~磷酸溶解~球磨法制备了微纳纤维素。本发明对使用的起始原料没有限制,可以是各种包含纤维素的生物质材料,也可以是纯的纤维素;制备过程所使用的试剂和药品易得且价格低廉;所使用的主要设备(球磨机)对物料的处理效率高。

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