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公开(公告)号:CN118108865A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410246791.X
申请日:2024-03-05
Applicant: 宁波工程学院
Abstract: 本发明属于新材料技术领域,涉及一种马来酸酐酯化淀粉的制备方法,该制备方法包括:S1、将淀粉、水、碱性物质混合,浸泡,过滤,干燥,得预处理淀粉;S2、将马来酸酐加热熔融成为液体,得马来酸酐熔融液;S3、将S1所述预处理淀粉加到S2所述马来酸酐熔融液中,反应,得反应液;S4、将S3所述反应液过滤、洗涤、干燥得马来酸酐酯化淀粉;步骤S1所述淀粉、水和碱性物质重量比为1:15‑25:1‑5。本发明制备方法简单、不使用大量有机溶剂,淀粉在无水和悬浮状态下发生酯化反应,避免淀粉颗粒结构被完全破坏,反应易控;显著提高了马来酸酐酯化淀粉的取代度及其在高安全要求领域的应用价值。
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公开(公告)号:CN112442200B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202011366001.X
申请日:2020-11-29
Applicant: 宁波工程学院
Abstract: 本发明涉及一种细菌纤维素复合胶原蛋白自组装材料的制备方法,本发明采用的细菌纤维素是一种天然的生物高聚物,其本身具有较大的长度并呈超精细网状结构,细菌纤维素表面的多羟基活性基团与胶原蛋白以氢键结合,不仅能显著提高胶原蛋白的自组装进程、有效缩短制备时间,而且,胶原蛋白吸附在细菌纤维素表面以细菌纤维素为核进行自组装后,会在整体上呈现出网络状结构,提高胶原蛋白自组装材料的溶胀率、保水率、可塑性等性能;另外,本发明的细菌纤维素与胶原蛋白均为天然高分子材料,均具有优良的生物相容性和生物降解性,整个制备过程制备方法简单可控,无需经过表面修饰及化学改性,无残留、无毒性,绿色环保。
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公开(公告)号:CN110252219B
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN201910626989.X
申请日:2019-07-12
Applicant: 宁波工程学院
Abstract: 本发明涉及一种聚乳酸包覆脂溶性维生素复合材料及其制备方法,一种聚乳酸包覆脂溶性维生素复合材料,由低分子量聚乳酸、天然高分子、聚乳酸降解酶和脂溶性维生素组成,其中,所述低分子量聚乳酸、天然高分子和聚乳酸降解酶组成生物降解材料包覆在脂溶性维生素的表面。与现有技术相比,本发明的优点在于:本发明的聚乳酸包覆脂溶性维生素复合材料具有较高的维生素稳定性和释放效率,且制备方法安全低毒,设备要求低,操作简单,重复性好,成本低,具有良好的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN103319655A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201310250348.1
申请日:2013-06-08
Applicant: 宁波工程学院
IPC: C08F222/14 , C08F230/08 , C08F283/10 , C08L23/06 , C08K9/06 , C08K3/34
Abstract: 本发明公开了一种新型固相硅烷偶联剂的制备方法。该方法是采用有机溶剂的体系,在过氧化物自由基引发剂的作用下,利用含有碳碳双键的多功能单体与常规含碳碳双键的三烷氧基硅烷经自由基聚合反应,最后得到一种新型固相硅烷偶联剂,本发明制得的固相硅烷偶联剂每个分子上含有九个烷氧基硅烷,其对无机粉体填料的表面处理较常规含碳碳双键的三烷氧基硅烷对无机粉体填料的表面处理效果要好,而且所制得的固相硅烷偶联剂的耐热性能优于常规的含碳碳双键的三烷氧基硅烷。
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公开(公告)号:CN112442200A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN202011366001.X
申请日:2020-11-29
Applicant: 宁波工程学院
Abstract: 本发明涉及一种细菌纤维素复合胶原蛋白自组装材料的制备方法,本发明采用的细菌纤维素是一种天然的生物高聚物,其本身具有较大的长度并呈超精细网状结构,细菌纤维素表面的多羟基活性基团与胶原蛋白以氢键结合,不仅能显著提高胶原蛋白的自组装进程、有效缩短制备时间,而且,胶原蛋白吸附在细菌纤维素表面以细菌纤维素为核进行自组装后,会在整体上呈现出网络状结构,提高胶原蛋白自组装材料的溶胀率、保水率、可塑性等性能;另外,本发明的细菌纤维素与胶原蛋白均为天然高分子材料,均具有优良的生物相容性和生物降解性,整个制备过程制备方法简单可控,无需经过表面修饰及化学改性,无残留、无毒性,绿色环保。
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公开(公告)号:CN110252219A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910626989.X
申请日:2019-07-12
Applicant: 宁波工程学院
Abstract: 本发明涉及一种聚乳酸包覆脂溶性维生素复合材料及其制备方法,一种聚乳酸包覆脂溶性维生素复合材料,由低分子量聚乳酸、天然高分子、聚乳酸降解酶和脂溶性维生素组成,其中,所述低分子量聚乳酸、天然高分子和聚乳酸降解酶组成生物降解材料包覆在脂溶性维生素的表面。与现有技术相比,本发明的优点在于:本发明的聚乳酸包覆脂溶性维生素复合材料具有较高的维生素稳定性和释放效率,且制备方法安全低毒,设备要求低,操作简单,重复性好,成本低,具有良好的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN103224696B
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201310173894.X
申请日:2013-04-27
Applicant: 宁波工程学院
CPC classification number: B29C47/92 , B29C47/0011 , B29C47/6087 , B29C47/827 , B29C2947/9259 , B29C2947/92704 , B29C2947/92885 , B29C2947/92895 , B29C2947/92904
Abstract: 本发明公开了一种皮粉增韧聚乳酸全生物降解组合物的制备方法。本发明所述的组合物中包含有共混的组分:聚乳酸100重量份,化学改性的皮粉5-50重量份。其中皮粉的平均粒径为10-500目。其制备方法包括:第一步,采用含环氧基团的活性物质对皮粉进行表面化学改性。第二步将第一步得到的化学改性皮粉和聚乳酸按所述含量利用双螺杆挤出机熔融共混挤出造粒,得到所述的皮粉增韧聚乳酸全生物降解的组合物。本发明采用丰富价廉的生物资源皮粉填充生物降解材料聚乳酸以降低生产成本,起到增韧作用,在所制得的聚乳酸树脂组合物中,皮粉在基体材料聚乳酸树脂中分布均匀,材料性能稳定,冲击性能明显提高,拉伸强度没有明显下降,并且组合物具有全生物降解性制备方法工业简单、成本低廉,宜于工业化生产。
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公开(公告)号:CN103351545A
公开(公告)日:2013-10-16
申请号:CN201310226616.6
申请日:2013-05-30
Applicant: 宁波工程学院
IPC: C08L27/06 , C08L89/06 , C08L23/06 , C08L51/06 , C08K13/02 , C08K5/12 , C08K5/11 , C08K3/30 , C08K5/098 , C08K5/1515 , C08K5/5435 , C08K5/544 , B29C47/92
CPC classification number: B29C47/92 , B29C47/827 , B29C2947/926 , B29C2947/92704 , B29C2947/92885 , B29C2947/92895
Abstract: 本发明公开了一种可部分生物降解的聚氯乙烯复合材料的制备方法。复合材料的制备方法为(1)取皮革纤维100重量份数,皮革改性剂2重量份数在高速混合机中进行化学改性,得到改性的皮革纤维。(2)取聚氯乙烯100重量份数,增塑剂30-60重量份,热稳定剂2-4重量份,极性蜡2-5重量份,硬脂酸1-4重量份,改性皮革纤维10-30重量份,在高速混合机混合均匀后,将混合料用锥型双螺杆挤出机造粒得到可部分生物降解的聚氯乙烯复合材料。本发明得到的可部分生物降解的聚氯乙烯复合材料力学性能比纯聚氯乙烯有明显的提高,制备的复合材料可用于软质片材和行材。制备工艺简单,成本低廉。
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公开(公告)号:CN113087812B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202110440903.1
申请日:2021-04-23
Applicant: 宁波工程学院
Abstract: 本发明公开了一种高流动性淀粉的制备方法,其特征在于包括有以下步骤:(1)在淀粉中加入去离子水,而后滴加辛烯基琥珀酸酐和醇的混合溶液,最后过滤水洗干燥;(2)在干燥样品加入去离子水,加入5~10质量份的植物栲胶反应,最后冷却至室温;(3)在溶液中滴加酸液,过金属筛网,而后将过网后的溶液升温至30~40℃反应30~120min,后加入碱液调节pH至3.5~4.5并升温至45~50℃继续反应30~60min,结束后离心,洗涤干燥后得到所需的高流动性淀粉。与现有技术相比,本发明的制备方法操作简单、可原位获得金属离子、反应均匀,该方法能够制得粒径均匀的高流动性淀粉。
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公开(公告)号:CN111995656A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010953348.8
申请日:2020-09-11
Applicant: 宁波工程学院
Abstract: 本发明公开了一种植物蛋白的提取方法,其特征在于包括有以下步骤:(1)将植物原料粉碎成粉体;(2)将步骤(1)得到的粉体与有机溶剂混合,搅拌均匀后离心,收集得到不溶物,然后将不溶物风干后得到脱脂粉体;(3)将步骤(2)得到的脱脂粉体与去离子水混合,使用碱液将pH调节至8.5~11.0后离心,留取上清液;(4)将步骤(3)得到的上清液置于电场强度为0.42~3.75V/cm的电场中,收集电极板上的絮凝物,最后对絮凝物冻干,得到所需的植物蛋白。与现有技术相比,本发明的制备方法能够快速、高效且能获得高纯度、高完整性的植物蛋白。
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