-
公开(公告)号:CN118653302B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411150255.6
申请日:2024-08-21
Applicant: 北京林业大学
IPC: D06M13/224 , D06M13/328 , D06M101/08
Abstract: 本发明属于纤维素改性技术领域,具体涉及一种长效抗菌纤维素材料的制备方法,其制备方法包括以下步骤:(1)将纤维素材料在碱性溶液中浸润;(2)将浸润后的纤维素材料与卤代羧酸乙烯酯或卤代羧酸酸酐混合,反应得表面酯化的纤维素材料;(3)将表面酯化的纤维素材料在含有有机胺的溶液中浸渍,制得具有长效抗菌性能的纤维素材料。该方法可直接将具有抗菌特性的胺结构通过化学键连接在纤维素材料表面,从而赋予纤维素材料长效抗菌性。该反应常温下就能快速完成,操作简便,化学品消耗量少,成本低。该方法制备的抗菌纤维素材料可广泛用于纺织、医疗、食品包装等领域。
-
公开(公告)号:CN112897505A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110317875.4
申请日:2021-03-25
Applicant: 北京林业大学
IPC: C01B32/05
Abstract: 本发明涉及一种介孔炭材料的制备方法。包括以下步骤:(1)酚醛树脂前驱体溶液的制备;(2)前驱体与模板剂共混;(3)固化;(4)炭化;(5)后处理。将酚醛树脂前驱体与模板剂按照一定比例混合并固化后,将其置于惰性气体氛围下程序升温,除去模板剂并使酚醛树脂炭化,炭化产物经粉碎,清洗、除杂、过滤、烘干,得介孔炭材料。本发明所用模板剂来源广泛且廉价易得,制备方法简单,制备的介孔炭具有孔径尺寸可控、孔道均匀、结构稳定等优点,可广泛应用于储能、催化、吸附等领域。
-
公开(公告)号:CN112897505B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202110317875.4
申请日:2021-03-25
Applicant: 北京林业大学
IPC: C01B32/05
Abstract: 本发明涉及一种介孔炭材料的制备方法。包括以下步骤:(1)酚醛树脂前驱体溶液的制备;(2)前驱体与模板剂共混;(3)固化;(4)炭化;(5)后处理。将酚醛树脂前驱体与模板剂按照一定比例混合并固化后,将其置于惰性气体氛围下程序升温,除去模板剂并使酚醛树脂炭化,炭化产物经粉碎,清洗、除杂、过滤、烘干,得介孔炭材料。本发明所用模板剂来源广泛且廉价易得,制备方法简单,制备的介孔炭具有孔径尺寸可控、孔道均匀、结构稳定等优点,可广泛应用于储能、催化、吸附等领域。
-
公开(公告)号:CN118459804A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410556717.8
申请日:2024-05-07
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明提供一种纳米纤维素膜及其制备方法和应用,其中纳米纤维素膜的制备方法包括:将木质纤维原料、马来酸酐和水混合,在90~100℃下反应,使木质纤维原料脱去木质素并酯化,然后洗涤、粉碎,得到纳米纤维素;马来酸酐与水的质量比为10~15;将纳米纤维素与pH值为12~14的碱性溶液混合,进行碱处理,然后洗涤,得到碱润胀纳米纤维素;将碱润胀纳米纤维素制成纳米纤维素膜。本发明提出的制备纳米纤维膜的方法环保、简便,制备的纳米纤维素膜的机械强度好,离子电导率高,可应用于超级电容器隔膜领域。并且,通过采用赤霉素20‑ox‑idase1基因过表达的转基因生物质作为木质纤维原料,能进一步提高纳米纤维素膜的综合性能。
-
公开(公告)号:CN117050199A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311238765.4
申请日:2023-09-25
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明涉及一种采用连续相分离分级纤维素纳米晶的方法。包括以下步骤:(1)纤维素纳米晶的一次相分离;(2)纤维素纳米晶的二次相分离。将特定浓度的纤维素纳米晶悬浮液超声处理后静置,悬浮液中的纤维素纳米晶会发生自组装并自发分为上下两层,得一次相分离后的一次上层悬浮液和一次下层悬浮液。将一次上层悬浮液浓度调整至不低于未发生一次相分离时纤维素纳米晶悬浮液的浓度,超声处理后静置,得二次相分离后形成的二次上层悬浮液和二次下层悬浮液。该方法简单易行,分级后的纤维素纳米晶与未分级的纤维素纳米晶之间存在显著差异,这为纤维素纳米晶的差别化利用奠定了基础。
-
公开(公告)号:CN118653302A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202411150255.6
申请日:2024-08-21
Applicant: 北京林业大学
IPC: D06M13/224 , D06M13/328 , D06M101/08
Abstract: 本发明属于纤维素改性技术领域,具体涉及一种长效抗菌纤维素材料的制备方法,其制备方法包括以下步骤:(1)将纤维素材料在碱性溶液中浸润;(2)将浸润后的纤维素材料与卤代羧酸乙烯酯或卤代羧酸酸酐混合,反应得表面酯化的纤维素材料;(3)将表面酯化的纤维素材料在含有有机胺的溶液中浸渍,制得具有长效抗菌性能的纤维素材料。该方法可直接将具有抗菌特性的胺结构通过化学键连接在纤维素材料表面,从而赋予纤维素材料长效抗菌性。该反应常温下就能快速完成,操作简便,化学品消耗量少,成本低。该方法制备的抗菌纤维素材料可广泛用于纺织、医疗、食品包装等领域。
-
-
-
-
-