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公开(公告)号:CN102737786B
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201210222026.1
申请日:2012-06-28
Applicant: 北京理工大学 , 德州金月生化有限公司 , 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司
Abstract: 本发明涉及一种纤维素纳米纤维基柔性透明导电膜的制备方法。本发明利用2,2,6,6-四甲基哌啶-1-氧基(TEMPO)催化氧化法制备纤维素纳米纤维(CNFs)溶液,待溶剂完全蒸发后得到无色透明的CNFs膜,然后采用层层自组装技术,在CNFs膜上交替沉积金属离子(或聚合物阳离子)和氧化石墨烯(GO)制备CNFs/GO复合薄膜,最后利用氢碘(HI)酸将GO还原为还原氧化石墨烯(RGO)得到CNFs/RGO柔性透明导电膜。CNFs膜的密度为1.6g·cm-3,在550nm处的光透过率为89.2%,热膨胀系数为8.5ppm·K-1;CNFs/RGO膜在550nm处的光透过率的范围为50.4~77.1%,方块电阻的范围为0.76~13.79kΩ/sq,热膨胀系数的范围为5.03~8.24ppm·K-1。
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公开(公告)号:CN102336928B
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201110190808.7
申请日:2011-07-08
Applicant: 北京理工大学
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。
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公开(公告)号:CN102737786A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201210222026.1
申请日:2012-06-28
Applicant: 北京理工大学 , 德州金月生化有限公司 , 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司
Abstract: 本发明涉及一种纤维素纳米纤维基柔性透明导电膜的制备方法。本发明利用2,2,6,6-四甲基哌啶-1-氧基(TEMPO)催化氧化法制备纤维素纳米纤维(CNFs)溶液,待溶剂完全蒸发后得到无色透明的CNFs膜,然后采用层层自组装技术,在CNFs膜上交替沉积金属离子(或聚合物阳离子)和氧化石墨烯(GO)制备CNFs/GO复合薄膜,最后利用氢碘(HI)酸将GO还原为还原氧化石墨烯(RGO)得到CNFs/RGO柔性透明导电膜。CNFs膜的密度为1.6g·cm-3,在550nm处的光透过率为89.2%,热膨胀系数为8.5ppm·K-1;CNFs/RGO膜在550nm处的光透过率的范围为50.4~77.1%,方块电阻的范围为0.76~13.79kΩ/sq,热膨胀系数的范围为5.03~8.24ppm·K-1。
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公开(公告)号:CN101545852B
公开(公告)日:2011-04-06
申请号:CN200910083695.3
申请日:2009-05-07
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种测定硝化棉含氮量及其均匀性的仪器和方法,属于高分子材料检测领域。本发明的仪器包括角度传感器、彩色摄像机、偏光显微镜和计算机;角度传感器与偏光显微镜的检偏镜同步且同心转动,计算机通过角度传感器和彩色摄像机获取偏转数据和观测图像。本发明的方法采用计算机程序在屏幕上画出与待测纤维最亮是平行的一组直线,转动检偏镜使待测纤维消光,得到该根纤维的补偿角,再根据公式得到该批纤维的平均含氮量和标准偏差。本发明通过连接计算机,使实验数据的采集、传输和处理全部实现了自动化,节时效果非常显著。按照本发明的方法得到的NC含氮量与现在普遍采用的干涉仪法测得的数据绝对偏差在0.05%内。
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公开(公告)号:CN101838332A
公开(公告)日:2010-09-22
申请号:CN201010172349.5
申请日:2010-07-09
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种纳米硝化纤维素的制备方法,属于特种化工技术领域。本发明的制备方法是①将棉纤维素粉末在冰浴中超声预处理后抽滤、烘干待用。将上述纤维素粉末浸入一定浓度的的硫酸溶液中,固液比控制范围在17.5-50g/mL,在45-75℃的水浴中搅拌反应一定时间后,加水稀释后的反应液离心分离至悬浮液的pH值达6-7之间,再经超声波分散,得到稳定的纳米纤维素晶须悬浮液。②在纳米纤维素晶须悬浮液中加入适量硝酸,使其达到所需浓度,加水稀释、离心、洗涤至悬浮液的pH值达6-7之间。将沉淀物移至蒸发皿中,在50℃下真空干燥得到纳米硝化纤维素粉末。本发明由于酸的组成单一,便于酸的后处理和再利用;硝化时间缩短,安定性提高;可用作含能增强材料。
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公开(公告)号:CN101724916A
公开(公告)日:2010-06-09
申请号:CN200910237874.8
申请日:2009-11-12
Applicant: 北京理工大学 , 山东赫达股份有限公司 , 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司
Abstract: 本发明涉及一种pH敏感型纤维素混合醚酯载药静电纺丝纤维的制备方法,属于高分子化学技术领域。该方法首先将药物与具有pH敏感性的纤维素混合醚酯按照一定的比例溶于适当的溶剂,配制成一定浓度均一的静电纺丝溶液;其次利用静电纺丝技术,调解挤出速度和接收距离,在一定纺丝温度和电压下将静电纺丝溶液在静电场的作用下生成直径为80~1500nm的表面光滑、粗细均匀的pH敏感型纤维素醚酯载药纳米纤维。所得纤维具有直径超小、比表面积巨大等优势,因而其在诸多领域有很广泛的应用前景。将药物溶入纺丝溶液中进行静电纺丝可得到载药纤维无纺布,利用纤维素混合醚酯具有pH敏感点的特性,可以使药物在肠胃达到定位缓释的效果。
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公开(公告)号:CN100560603C
公开(公告)日:2009-11-18
申请号:CN200710064297.8
申请日:2007-03-09
Applicant: 北京理工大学
IPC: C08B11/193 , C08B11/20 , C08B1/06
Abstract: 本发明涉及一种高取代度低粘度聚阴离子纤维素的制备方法,特别属于高分子化学技术领域。其技术方案可分为四个反应步骤进行:纤维素的活化反应,两阶段醚化反应,中和反应,沉淀洗涤。本发明的发明点在于在反应体系中预先加入氧化剂,通过采用淤浆法在反应进行过程中同时降粘,可以制备同时具有高取代度和低粘度的聚阴离子纤维素。本发明的实际意义在于,可以获得具有高取代度和低粘度的聚阴离子纤维素产品,更好地应用于石油钻井液、食品加工、造纸等领域;同时本发明具有实际工业价值,在反应过程中同时降粘,可以简化反应过程,节约生产成本,缩短制备周期,降低能耗。
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公开(公告)号:CN100557414C
公开(公告)日:2009-11-04
申请号:CN200710119614.1
申请日:2007-07-27
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 该技术属于高分子材料领域,具体涉及一种天然高分子衍生物——硝化棉(NC)含氮量与氮量均匀性的测定。NC纤维可近似看作一种单轴晶体,光入射NC纤维后会发生双折射。双折射率与NC含氮量线性相关。本发明正是以此为根据,采用偏光显微镜四分之一波片法通过测定一个批次(约100根)中每根NC纤维或其上比较直一段的补偿角,并由补偿角计算出该NC纤维的含氮量(补偿角与含氮量的数值关系通过测定若干批次已知含氮量的NC纤维补偿角得到),以待测批次所有NC纤维含氮量的平均值作为该批次NC纤维的含氮量,以该批次NC纤维含氮量的标准方差作为衡量该批次NC纤维氮量分布的指标。
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公开(公告)号:CN100422216C
公开(公告)日:2008-10-01
申请号:CN200410037422.2
申请日:2004-04-30
Applicant: 北京理工大学 , 西安惠安化学工业有限公司
IPC: C08B5/02
Abstract: 本发明属于叠氮二羟丙基纤维素硝酸酯的制备方法。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,使得天然棉或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,然后将其溶解于DMAC/9%LiCl体系中,纤维素醚的浓度为3%~7%,接着加入对甲苯磺酰氯,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。
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公开(公告)号:CN101225115A
公开(公告)日:2008-07-23
申请号:CN200710303604.3
申请日:2007-12-20
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及纤维素类固体肠溶包衣材料沉析方法的改进。其中固体肠溶包衣材料包括:羟丙基甲基纤维素邻苯二甲酸酯(HPMCP)、羟丙基甲基纤维素乙酸琥珀酸酯(HPMCAS)、羟丙基甲基纤维素偏苯三甲酸酯(HPMCT)等一系列纤维素混合醚酯。在反应后期通过在反应体系中加入一定量的稀释剂和漂白剂的混合溶液、降温、加纯化水继续沉析的方法使产品能在粘稠的体系中形成均匀的粉末状颗粒。本发明方法极大的降低了产品的游离酸含量。由于颗粒密实、成粉末状,不需要粉碎;且很大程度上提高了产品的溶解速率。
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