一种用高长径比纳米纤维素增强的聚乳酸复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104910422B

    公开(公告)日:2017-06-16

    申请号:CN201510369094.4

    申请日:2015-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种用高长径比纳米纤维素增强的聚乳酸复合材料及其制备方法。一种用高长径比纳米纤维素增强的聚乳酸复合材料,其原料组分包括:高长径比纳米纤维素30‑50份,离子聚合物3‑5份和聚乳酸45‑67份,所述份数为质量份数,高长径比纳米纤维素的长径比大于100。本发明用高长径比纳米纤维素增强的聚乳酸复合材料,不采用任何化学试剂,无毒无污染,是一种绿色环保的预处理法;纤维以三维网状细丝结构穿刺于聚乳酸基体中,所得复合材料的断裂模式为韧性断裂,显著提高了现有聚乳酸材料的力学强度,尤其是抗冲击韧性,同时还显著地提高了聚乳酸材料的热稳定性能。

    一种纳米纤维素的制备方法

    公开(公告)号:CN102964454A

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201210498999.8

    申请日:2012-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维素的制备方法,先用碱溶液对原料纤维素进行溶胀,浸泡一段时间后,离心分离出纤维素并以去离子水洗至滤液为中性;将分离出的纤维素分散在水中,加入溴化钠、2,2,6,6-四甲基哌啶-1-氧化物和次氯酸钠溶液,并在超声振荡下进行氧化反应,反应完成后离心分离,悬浮液经冷冻干燥处理,得纳米纤维素粉末。与现有技术相比,本发明对原料纤维素进行预处理后,纤维素结构松散,晶胞间距变大,反应可及度提高,从而提高了氧化反应效率,且产物得率明显提高;氧化反应条件温和,易于控制,反应完成后只有少量氯化钠和极少量的氧化剂混杂在反应体系中,对产品质量没有影响;反应过程中采用超声振荡,加快了氧化反应速度,反应时间明显缩短。

    路用木质素纤维及制备方法

    公开(公告)号:CN101607800B

    公开(公告)日:2012-05-23

    申请号:CN200910181687.2

    申请日:2009-07-24

    CPC classification number: Y02W30/58 Y02W30/78

    Abstract: 本发明涉及路用木质素纤维及制备方法。所述纤维包括下列重量百分比的废纸:废弃刊物纸50~70%,废弃新闻纸30~50%;废弃刊物纸的吸油率应为4~5倍,灰分含量应为28~32%;废弃新闻纸的吸油率应为6~8倍,灰分含量应为6~8%。上述纤维的制备方法包括:1)备料,对作为原料的水分和灰分分别检测及称重;2)切碎,切碎宽度控制在10±3mm;3)混料,原料放入混料机进行混合;4)粉碎,通过0.15mm筛孔时的筛分率为70±10%。本发明采用干法工艺,使整个生产过程无化学反应,无废水排出,对周边环境无任何影响,工艺流程简单易于控制,操作人员少,节能,可节省大量的木材、水、电以及化工原料,产品质量及路用性能均达到了国外同类产品的质量标准,降低了生产成本,具有明显的经济效益和社会效益。

    丙烯酸酯改性马来海松酸水性聚氨酯乳液及其制备方法

    公开(公告)号:CN102408525A

    公开(公告)日:2012-04-11

    申请号:CN201110283601.4

    申请日:2011-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种丙烯酸酯改性马来海松酸水性聚氨酯乳液及其制备方法,将马来海松酸水性聚氨酯乳液加热至40~90℃,在搅拌条件下分别加入马来海松酸水性聚氨酯乳液质量1~50%的丙烯酸酯,搅拌均匀后,滴加过硫酸盐引发剂,2~4h滴完,滴完后保温反应1~3h后制得丙烯酸酯改性马来海松酸水性聚氨酯乳液;所述的过硫酸盐引发剂的用量为单体丙烯酸酯质量的0.01%~1.5%;所述的反应温度控制在40~90℃;所述的马来海松酸水性聚氨酯乳液的固含量为20~35wt%。所得产品具有力学性能优、耐热耐水性好、耐化学试剂性优良等特性。

    两性离子高吸水树脂及其反相悬浮聚合制备方法

    公开(公告)号:CN100503650C

    公开(公告)日:2009-06-24

    申请号:CN200710077622.4

    申请日:2007-01-23

    Abstract: 本发明提供了一种两性离子高吸水树脂及其反相悬浮聚合制备方法,按照质量百分比计算,它是用水溶性纤维素3~30%、丙烯酸30~70%、丙烯酰胺10~40%和阳离子型乙烯类聚合单体5~25%为原料,加入适量交联剂和引发剂,采用反相悬浮聚合法制成的。本发明制备方法可避免聚合单体发生暴聚,减少链终止、链转移等副反应发生,反应条件易于控制,因此所得树脂产物性能均一稳定,无杂质,其粒径大小可根据用途和吸水要求调节,吸水率高,吸水速度快,产品强度大,不易吸潮,具有优良的耐电解质性能和生物降解性能。

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