淀粉喷雾干燥制备胶囊型造纸填料的方法

    公开(公告)号:CN103790068B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201410054001.4

    申请日:2014-02-18

    Abstract: 本发明公开一种淀粉喷雾干燥制备胶囊型造纸填料的方法,包括如下步骤:称取一定量淀粉,用水分散均匀后进行糊化处理。另称取一定量造纸填料用水分散后进行均质化处理。把造纸填料和糊化淀粉混合后再进行均质化处理。最后对造纸填料和糊化淀粉的混合物进行喷雾干燥,造纸填料颗粒表面包裹一层淀粉层,即可得淀粉包裹的胶囊型造纸填料。该方法具有工艺简单、成本低、易操作、改性效果明显等特点。相比未改性造纸填料,制备所得胶囊型造纸填料在提高纸张的加填量,节省植物纤维原料的同时,能显著提高加填纸的物理强度性能,并提高最终纸产品的质量。

    顶空气相色谱法快速测定纸张中碳酸钙含量的方法

    公开(公告)号:CN103616447B

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201310605846.3

    申请日:2013-11-25

    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。

    一种负载单宁的胶原/纤维素复合生物吸附材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103877946A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201410148622.9

    申请日:2014-04-14

    Abstract: 本发明公开了一种负载单宁的胶原/纤维素复合生物吸附材料的制备方法,该方法利用离子液体为介质,将纤维素粉末溶解后,加入海绵状胶原纤维,使其溶解并与纤维素混合均匀。将含有纤维素/胶原的离子液体经再生、清洗后得到复合材料。将复合材料置于水溶液中,加入植物单宁,搅拌反应,过滤、洗去未反应的单宁,加入交联剂进行反应。过滤、洗去未反应的交联剂,冷冻干燥后,即得负载单宁的胶原/纤维素复合生物吸附材料。本发明利用纤维素作为基体,固定少量胶原,并进一步在胶原分子上负载植物单宁,从而赋予材料对金属离子的吸附能力。可实现对金属离子的高效选择性吸附,同时还增强了材料的稳定性,可用于含铅、铜等重金属离子工业废水的处理。

    草酸强化竹材预水解去除半纤维素的方法

    公开(公告)号:CN103774478A

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201410044932.6

    申请日:2014-02-07

    Abstract: 本发明公开一种草酸强化竹材预水解去除半纤维素的方法,竹材原料经削片、筛选、洗涤和脱水后,用清水和草酸在蒸煮立锅内进行高温预水解。竹材半纤维素通过自催化酸性水解成各种寡糖、单糖、有机酸及糖醛等溶解于预水解液中,分离预水解液即可除去竹材中的半纤维素。与传统竹材水预水解和酸预水解方法相比,该方法具有预水解选择性好、半纤维素脱除率高、预水解时间短、预水解温度低、预水解能耗低等优点。本发明所述的草酸强化竹材预水解去除半纤维素的方法能直接用于工业生产,有利于提高竹溶解浆的质量,如降低溶解浆半纤维素含量,提高竹溶解浆粘度,提高纤维素聚合度的均匀性,提高竹溶解浆的反应性能。

    一种食品包装用高强度高抗菌性海藻酸钠膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN103146036A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310069715.8

    申请日:2013-03-02

    Abstract: 本发明公开了一种食品包装用高强度高抗菌性海藻酸钠膜及其制备方法,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,并加入苯扎氯铵溶液混合均匀,然后滴加三聚磷酸钠溶液,反应制备出壳聚糖-苯扎氯铵纳米微球,将所得纳米微球加入至质量浓度为0.5-5%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-苯扎氯铵复合物。最后将该复合物加入到海藻酸钠中制备出高强度高抗菌性海藻酸钠膜。本发明利用纳米纤维素\壳聚糖-苯扎氯铵复合物使得海藻酸钠膜同时具有高强度和高抗菌性能,改进了海藻酸钠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。

    一种医用高强度高抗菌性琼脂敷料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103146006A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310067470.5

    申请日:2013-03-02

    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。

    一种抗菌抗病毒降解-氧化壳聚糖棉织物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119083175A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411250475.6

    申请日:2024-09-06

    Abstract: 本发明涉及棉织物改性领域,公开了一种抗菌抗病毒降解‑氧化壳聚糖棉织物及其制备方法和应用。制备方法包括以下步骤:S1、降解‑氧化壳聚糖的合成:在壳聚糖中加入硝酸与磷酸混合酸和亚硝酸钠进行反应,得到降解‑氧化壳聚糖;S2、浸渍液配置:取次亚磷酸钠和降解‑氧化壳聚糖在水中搅拌溶解,即得到浸渍液;S3、将棉织物加入浸渍液中,搅拌后静置浸渍,烘干后固化,即得到抗菌抗病毒降解‑氧化壳聚糖棉织物。本发明制备的抗菌抗病毒降解‑氧化壳聚糖棉织物对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抑菌率可达100%,对噬菌体MS2的抑制率高达99%。且抗菌抗病毒性能具有优异的耐久性,在长期使用和多次清洗后仍能保持其生物活性。

    一种胍化壳寡糖及其抗菌抗病毒植物纤维和制备方法

    公开(公告)号:CN115947877B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202211665539.X

    申请日:2022-12-23

    Abstract: 本发明属于植物纤维改性技术领域,公开了一种胍化壳寡糖及其抗菌抗病毒植物纤维和制备方法。制备方法包括以下步骤:1)胍化壳寡糖的合成:双氰胺在三氟甲磺酸钪的催化作用下,与壳寡糖在中性水溶性中发生亲核加成反应,获得胍化壳寡糖;2)浸渍液配置3)二次浸渍法制备抗菌抗病毒胍化壳寡糖植物纤维。本发明中胍化壳寡糖的取代度更高,可以达到60.68%,比壳寡糖展现出更强抗菌活性,抗菌抗病毒胍化壳寡糖植物纤维壳寡糖固定量高达539.3mmol/g,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抑菌率高达100%,其对噬菌体MS2的抑制率高达99.48%。经过30次水洗后,抗菌抗病毒活性几乎没有下降。具备良好的抗氧化性能和力学性能等。

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