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公开(公告)号:CN114773609B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202210549980.5
申请日:2022-05-20
Applicant: 华南理工大学 , 广西壮族自治区林业科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种油茶果壳半纤维素基非离子型乳化剂及其制备方法与应用。本发明通过对油茶果壳中高占比的半纤维素进行高效提取,并采用羧甲基化和环氧树脂双改性的方式,得到一种油茶果壳半纤维素基非离子型乳化剂,从而实现了对农林废弃物资源油茶果壳的高值化利用。该乳化剂具有生物相容性强、绿色环保、成本低廉、制备工艺简单、较高的乳化性能等优点。此外,该乳化剂还具有良好的亲水‑疏水平衡,能够很好地在水中分散并对环氧树脂有着良好的乳化效果。本发明有望为绿色环保型的水性环氧树脂提供一种潜在的研发途径。
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公开(公告)号:CN114773609A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210549980.5
申请日:2022-05-20
Applicant: 华南理工大学 , 广西壮族自治区林业科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种油茶果壳半纤维素基非离子型乳化剂及其制备方法与应用。本发明通过对油茶果壳中高占比的半纤维素进行高效提取,并采用羧甲基化和环氧树脂双改性的方式,得到一种油茶果壳半纤维素基非离子型乳化剂,从而实现了对农林废弃物资源油茶果壳的高值化利用。该乳化剂具有生物相容性强、绿色环保、成本低廉、制备工艺简单、较高的乳化性能等优点。此外,该乳化剂还具有良好的亲水‑疏水平衡,能够很好地在水中分散并对环氧树脂有着良好的乳化效果。本发明有望为绿色环保型的水性环氧树脂提供一种潜在的研发途径。
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公开(公告)号:CN119708883A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411810966.1
申请日:2024-12-10
Applicant: 华南理工大学 , 云南云景林纸股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种具有高温稳定性的染料分散体系及其制备方法。所述具有高温稳定性的染料分散体系由分散染料、木聚糖和水组成,其中分散染料和木聚糖的重量比为0.25~4,水的质量为染料分散体系的60~90%。木聚糖的优异两亲性、耐热稳定性以及对染料颗粒良好的包裹性、保护性,皆保证了本发明所述具有高温稳定性的染料分散体系具有常温及高温稳定性能好、适用染料品类广、偶氮类染料还原破坏率低的优势,且源于丰富可再生的植物生物质,制备简单、绿色可降解、可再生、无毒无害。
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公开(公告)号:CN114306103B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202111570296.7
申请日:2021-12-21
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种以乙酰化木聚糖作为乳化剂的高稳定叶黄素保护乳液及其制备。本发明碱木聚糖以适当的固液比在金属盐有机溶剂中与乙酰化试剂进行均相反应并纯化后得到乙酰化木聚糖乳化剂;将乙酰化木聚糖乳化剂充分分散在水中,以适当比例同叶黄素油溶液混合,均质,得到叶黄素保护乳液。本发明采用均相反应获得了乙酰基分布均匀的乙酰化木聚糖,其具有的合适的乙酰化程度保证木聚糖具有良好的亲水‑疏水平衡,使其能够很好地在水中分散,并能够稳定地吸附在油水界面上形成稳定的阻隔膜,从而保护油相中的叶黄素不被氧化降解。该乳化剂具有可降解、绿色环保、成本低廉、制备工艺简单、制备条件温和、生物相容性强、较高的乳化性能以及较高的叶黄素保护效果等优点。
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公开(公告)号:CN108543547B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201810224440.3
申请日:2018-03-19
Applicant: 华南理工大学
IPC: B01J31/06 , B01J37/16 , C07C1/32 , C07C15/14 , C07C2/86 , C07C15/52 , C07C15/54 , C07C17/263 , C07C25/18 , C07C41/30 , C07C43/205 , C07C45/68 , C07C49/784 , C07C201/12 , C07C205/06 , C07C209/68 , C07C211/45 , C07C213/02 , C07C215/76
Abstract: 本发明公开了一种细菌纤维素负载金属粒子与植物纤维复合制备的催化试纸及其方法。该方法是在细菌纤维素的羟基上键合上含氮或含磷的有机小分子化合物,通过细菌纤维素表面的纳米孔隙结构及氮或磷与金属的螯合作用,在细菌纤维素表面稳定负载具有催化作用的金属纳米粒子,并将细菌纤维素与植物纤维复合,通过造纸法制备催化试纸。所述细菌纤维素是由细菌微生物分泌合成的纤维素。过渡金属为钯、铬、镍、银、铜、金等具有催化性能的金属。植物纤维浆料为木材纤维、非木材植物纤维或二次纤维通过机械或化学制浆法等制备的造纸原料。该催化试纸具有使用及回收极其方便、重复使用性高、设计简单、制造成本低、催化效率较高、载体材料绿色可降解等优点。
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公开(公告)号:CN117467482A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311289559.6
申请日:2023-10-08
Applicant: 华南理工大学 , 云南云景林纸股份有限公司
IPC: C10L1/32
Abstract: 本发明属于生物质精炼及精细化学品领域,具体涉及木聚糖作为分散剂在水煤浆中的应用。所述应用具体为:(1)将木聚糖分散在水中,得到木聚糖水分散液,然后进行物理剪切处理,得到木聚糖水胶体分散体系,即所述木聚糖分散剂;(2)将煤粉与木聚糖水胶体分散体系机械均匀混合以制得水煤浆。本发明将木聚糖作为分散剂应用于水煤浆中,具有可降解、绿色环保、成本低廉、制备工艺简单、制备条件温和、较高的分散性能以及优异的水煤浆分散降黏性,稳定性等优点。
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公开(公告)号:CN113680099B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202110780353.8
申请日:2021-07-09
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种木聚糖水合纳米晶乳化剂、Pickering乳液及制备方法。该方法包括:将木质纤维加入碱液中,搅拌,过滤,浓缩,将浓缩液与醇类有机溶剂混合,取沉淀,得到木聚糖水合晶,分散在水中,剪切,得到木聚糖水合纳米晶乳化剂;将木聚糖水合纳米晶乳化剂与油脂混合,均质,得到Pickering乳液。该方法使用较高浓度的碱液从木质纤维原料中提取木聚糖,提取的木聚糖有较高的直链程度,促进了木聚糖水合晶体的形成。木聚糖水合晶体在经过剪切处理后,在水中可稳定分散形成木聚糖水合纳米晶体,能够吸附在油水界面有助于形成稳定的油水乳液。该乳化剂具有绿色环保、成本低廉、制备工艺简单、条件温和、较高的乳化性能等优点。
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公开(公告)号:CN111074669B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN201911358413.6
申请日:2019-12-25
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种细菌纤维素‑植物纤维复合导电纸及其制备方法与应用。该方法将细菌纤维素与植物纤维复合成纸,然后通过浸渍法或涂布法将导电填料负载到复合纸上制备导电纸。所述细菌纤维素是由细菌微生物分泌合成的纤维素或改性细菌纤维素。导电填料为碳纳米管、银纳米线、碳纤维、石墨烯等具有导电性能的填料。植物纤维浆料为木材纤维、非木材植物纤维或二次纤维通过机械或化学制浆法等制备的造纸纸浆原料,包括阔叶木浆、针叶木浆、蔗渣浆、竹浆、草浆、二次纤维浆等。该方法制备的导电纸具有制作简单、导电能力强、机械稳定能力高、导电填料浸出率低以及循环使用能力强等优点,在纸基导体、纸基电极、纸基电容器等应用中具有优异的性能。
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公开(公告)号:CN113680099A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110780353.8
申请日:2021-07-09
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种木聚糖水合纳米晶乳化剂、Pickering乳液及制备方法。该方法包括:将木质纤维加入碱液中,搅拌,过滤,浓缩,将浓缩液与醇类有机溶剂混合,取沉淀,得到木聚糖水合晶,分散在水中,剪切,得到木聚糖水合纳米晶乳化剂;将木聚糖水合纳米晶乳化剂与油脂混合,均质,得到Pickering乳液。该方法使用较高浓度的碱液从木质纤维原料中提取木聚糖,提取的木聚糖有较高的直链程度,促进了木聚糖水合晶体的形成。木聚糖水合晶体在经过剪切处理后,在水中可稳定分散形成木聚糖水合纳米晶体,能够吸附在油水界面有助于形成稳定的油水乳液。该乳化剂具有绿色环保、成本低廉、制备工艺简单、条件温和、较高的乳化性能等优点。
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公开(公告)号:CN105970733B
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201610513452.9
申请日:2016-06-30
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种提高细菌纤维素基纸张增强剂纸张增强效果的方法。本发明所述的细菌纤维素为在不同培养条件下由细菌微生物分泌合成的纤维素,英文名Bacterial Cellulose(简称BC)。分泌纤维素的微生物包括醋酸菌属、土壤杆菌属、假单胞杆菌属、无色杆菌属、产碱杆菌属、气杆菌属、固氮菌属、根瘤菌属和八叠球菌属等。纸张增强剂指在木材纤维、非木材植物纤维、或二次纤维浆料纸张抄造过程中添加的能增强成纸物理性能的助剂。本发明所述的提高细菌纤维素基纸张增强剂效果的方法,对细菌纤维素进行季铵盐阳离子化改性,能较大地提高细菌纤维素对纸张物理性能增强的效果,或达到同等增强效果时降低细菌纤维素的用量。
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