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公开(公告)号:CN103146006B
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201310067470.5
申请日:2013-03-02
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明公开了一种医用高强度高抗菌性琼脂敷料及其制备方法,该方法将壳聚糖粉末溶解在乙酸水溶液中,使壳聚糖完全溶解,并加入甲基异噻唑啉酮溶液混合均匀,然后滴加三聚磷酸钠溶液,反应制备出壳聚糖-甲基异噻唑啉酮纳米微球,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的纳米纤维素\壳聚糖-甲基异噻唑啉酮复合物。最后将该复合物加入到琼脂中制备出高强度高抗菌性琼脂敷料。本发明利用纳米纤维素\壳聚糖-甲基异噻唑啉酮复合物使得琼脂敷料同时具有高强度和高抗菌性能,改进了琼脂膜的低强度与无抗菌性的两大缺点,使其具有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN103726406A
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201410010292.7
申请日:2014-01-09
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明公开了一种阳离子纳米银多功能造纸助剂及其制备方法。该方法使用硝酸银为原料,以硼氢化钠为还原剂,在PAE溶液(聚酰胺环氧氯丙烷,一种造纸湿强剂)中,使用还原法制备纳米银颗粒。将PAE溶液与硝酸银溶液进行混合,并置于冰水浴中搅拌10min,逐滴滴加NaBH4(硼氢化钠)溶液反应30min后即得阳离子纳米银溶液;最后将该阳离子纳米银加入到纸张中制备出高强度高抗菌性功能纸。本发明利用阳离子纳米银多功能造纸助剂添加到纸张中,使得纸张同时具有高强度和高抗菌性能,改进了纸张的低强度与无抗菌性的两大缺点,使其具有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN103698437A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201410013931.5
申请日:2014-01-13
Applicant: 福建农林大学
IPC: G01N30/02
Abstract: 本发明公开一种用顶空气相色谱法快速测定经淀粉改性的碳酸钙填料中淀粉包覆量的方法。称取一定量经淀粉改性的碳酸钙填料样品,用研钵研磨,然后用硫酸酸化研磨后的改性碳酸钙填料试样产生二氧化碳,再用顶空气相色谱法测定气相二氧化碳的含量,根据二氧化碳的含量计算改性碳酸钙填料中碳酸钙的含量。改性碳酸钙填料样品总质量扣除碳酸钙的质量,即可得包覆在碳酸钙填料表面的淀粉质量。该方法具有快速、准确、重显性好、易操作等特点。本发明的测定方法应用于造纸企业改性碳酸钙填料的制备过程,能有效监控改性碳酸钙填料制备过程中淀粉的流失量和碳酸钙填料的改性效果,保证改性碳酸钙填料的质量、纸机的正常运行和最终产品质量的稳定性。
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公开(公告)号:CN103616447A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310605846.3
申请日:2013-11-25
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明公开一种用顶空气相色谱法快速测定纸张中碳酸钙含量的方法,用高速搅拌器和氢氧化钠稀溶液制备测定浆样,用硫酸酸化浆样产生二氧化碳,用顶空气相色谱法测定气相二氧化碳的含量,根据二氧化碳的含量计算纸张中碳酸钙的含量。该方法具有快速、准确、重显性、易操作等特点。本发明所述纸张中碳酸钙含量的测定方法应用于纸张抄造过程,能有效监控纸张的填料添加量,保证纸机的正常运转和最终产品质量稳定性。
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公开(公告)号:CN103554626A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310544097.8
申请日:2013-11-06
Applicant: 福建农林大学
IPC: C08L23/06 , C08L97/02 , C08K13/06 , C08K9/06 , C08K9/04 , C08K3/34 , C08K7/10 , C08J9/10 , C08J3/24
CPC classification number: C08L23/06 , B29B9/06 , B29C47/92 , B29C2947/92561 , B29C2947/92704 , C08J9/0061 , C08J9/103 , C08J2203/04 , C08J2205/044 , C08J2323/06 , C08J2423/06 , C08J2497/02 , C08K2201/003 , C08K2201/016 , C08L2205/025 , C08L2205/035 , C08L2205/16 , C08L2207/062 , C08L2207/066 , C08L97/02 , C08K13/06 , C08K9/06 , C08K3/34 , C08K7/10
Abstract: 本发明公开一种微发泡聚乙烯基木塑复合材料及其制备方法。该微发泡聚乙烯基木塑复合材料将基体聚乙烯树脂、改性硅灰石粉和滑石粉、交联剂、润滑剂、热平衡型发泡剂、抗氧化剂、抗紫外线剂、颜料、改性植物纤维搅拌升温、混合均匀后冷却卸料,制得预混料,改性植物纤维选自木粉、竹粉、稻壳粉中的一种或两种以上以任意比例构成的混合物;将预混料放入挤出机中造粒、挤出发泡、冷却定型。本发明生产制造方便,原料价廉环保,微发泡聚乙烯基木塑复合材料的泡孔平均直径低至10μm、植物纤维含量高至45%,且复合材料的密度低、弯曲强度和冲击韧性高,应用领域广,本发明可应用于装饰、建筑、市政、包装、汽车内饰件等领域。
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公开(公告)号:CN103224668A
公开(公告)日:2013-07-31
申请号:CN201310160487.5
申请日:2013-05-04
Applicant: 福建农林大学
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。
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公开(公告)号:CN103143269A
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201310065654.8
申请日:2013-03-02
Applicant: 福建农林大学
CPC classification number: Y02A20/131
Abstract: 本发明公开一种壳聚糖/纤维素复合分离膜及其制备方法。所述制备方法是采用氯化锌水溶液为溶剂直接溶解壳聚糖和纤维素后,经沉浸凝胶法制得壳聚糖/纤维素复合分离膜。所制备的复合分离膜包括微孔膜、超滤膜、纳滤膜、反渗透膜或致密膜。所述壳聚糖/纤维素复合分离膜的厚度为20μm-100μm,拉伸强度为30MPa~100MPa,24h对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的致死率分别为30%~90%和30%~97%。该法简单易操作、原料价廉易回收、过程环保无污染。
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公开(公告)号:CN102121201A
公开(公告)日:2011-07-13
申请号:CN201010555001.4
申请日:2010-11-22
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明公开了一种竹材溶解浆的制备方法,其包括以下步骤:1)备料;2)硫酸盐蒸煮;3)OO-X-D1-E-D2漂白;4)酸处理。本发明所述竹材溶解浆制备方法制备的竹材溶解浆中甲种纤维素的纯度和含量均与以往技术相比有一定的提高,甲纤纤维素的纯度和含量均比以往技术提高了1.5~2.5%,产量可进一步提高,化学制剂和能耗均有所降低,对环境污染也能进一步降低。
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公开(公告)号:CN119751943A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411708880.8
申请日:2024-11-27
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明提供一种纤维素纳米流体膜的制备方法及其产品和应用,所述方法步骤如下:将纤维素纤维和MOF纳米颗粒添加至氯化1‑烯丙基‑3‑甲基咪唑离子液体中,加热至80~100℃,搅拌制备混合溶液;其中,纤维素纤维相对于离子液体的用量为1%~10%,MOF纳米颗粒相对于离子液体的用量为1%~10%;将混合溶液刮涂并浸泡在去离子水中形成湿凝胶膜;将湿凝胶膜干燥即可制备纤维素纳米流体膜。所述纤维素纳米流体膜作为离子交换膜将盐度梯度能转化为电能。本发明制备得到具有高表面电荷密度和丰富亚纳米通道的高强度纤维素纳米流体膜,实现体系离子的有效分离,在盐差能转化应用中表现出较高的能量转化性能。
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公开(公告)号:CN118932600A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410979195.2
申请日:2024-07-22
Applicant: 福建农林大学
IPC: D04H1/40 , D06M15/61 , D06M13/123 , D06M101/14
Abstract: 本发明公开了利用铬革屑纤维干法制造再生皮革的方法,其包括:将铬革屑胶原纤维梳理处理后,将其压制成胶原纤维絮垫,然后浸没于PEI溶液中,使PEI溶液渗透入胶原纤维絮垫内,再加入GA溶液反应预设时长,最后取出胶原纤维絮垫进行脱水、干燥和热压后,制得再生皮革;本方案在铬革屑纤维干法制造再生皮革中,由传统的黏合剂复合策略,转变为新型的大分子多点交联策略,其反应过程简单有效;同时,改性所得胶原纤维,辅以简单的轻度脱水、热压工艺,即可干法制成具有良好物性的再生皮革材料,其具有积极的产业应用价值和意义。
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