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公开(公告)号:CN109054101B
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN201810736305.7
申请日:2018-07-06
Applicant: 福建农林大学
IPC: C08L1/02 , C08L33/24 , C08K3/16 , C08F220/54 , C08F220/24
Abstract: 本发明涉及疏水材料领域,本发明公开了一种超疏水磁性纳米纤维素及其制备方法。该方法将含氟化合物与多巴胺的共聚物同磁性纳米纤维素反应,制备超疏水磁性纳米纤维素。以及由上述方法制备的超疏水磁性纳米纤维素。利用多巴胺含氟共聚物中的酚羟基与磁性粒子中铁的络合作用,将多巴胺含氟共聚物引入到磁性纳米纤维素的表面,使纳米纤维素基疏水材料具有稳健的磁性和超疏水性能。此类材料在建筑、家具等表面的防水防潮等领域有广泛的应用。
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公开(公告)号:CN108865018A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810735685.2
申请日:2018-07-06
Applicant: 福建农林大学
IPC: C09J133/24 , C09J141/00 , C09J125/18 , C08F220/58 , C08F228/02 , C08F212/14
Abstract: 本发明公开一种水溶性多巴基胶黏剂及其制备方法。将多巴胺类单体和水溶性阴离子单体在引发剂的作用下,通过自由基聚合,制备出具有水溶性的多巴胶黏剂,从而制备能以水为溶剂的胶黏剂。本发明根据多巴具有的粘附性、无毒及生物相容性,以及阴离子单体的水溶性,将多巴胺类单体和阴离子单体进行自由基共聚合,制备出无毒、无害、无污染的水溶性胶黏剂,可应用于电子产品等方面。
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公开(公告)号:CN105671662A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610209024.7
申请日:2016-04-06
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明公开了一种纤维素纳米纤维的制备方法,包括如下步骤:(1)将纤维素原料打碎,用均相溶解试剂将其溶解,制取纤维素溶液;(2)将步骤(1)制得的纤维素溶液注入多孔模板内的纳米孔洞中;(3)用溶剂洗涤步骤(2)中注有纤维素溶液的多孔模板,将多孔模板内的纳米孔洞中的纤维素溶剂移除后,即可得到固定在纳米孔洞内的纤维素纳米纤维;(4)用溶剂将步骤(3)中的多孔模板溶解,即可得到阵列结构的纤维素纳米纤维。此类材料具有轻质、高比表面积、高强度和弹性、生物相容性和可降解性等特性,可用于化工、纺织、生物、医学等诸多领域。
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公开(公告)号:CN111087952A
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN202010067292.6
申请日:2020-01-20
Applicant: 福建农林大学
IPC: C09J151/02 , C08F251/02 , C08F220/14 , C08F220/58
Abstract: 本发明提供了一种耐水性纤维素基胶黏剂的制备方法,其是先用2-溴异丁酰溴与纤维素反应生成纤维素基大分子引发剂,再将多巴类单体、丙烯酸类单体接枝聚合到纤维素基大分子引发剂上,得到受保护的耐水性纤维素基胶黏剂,再将受保护的耐水性纤维素基胶黏剂脱除保护后,得到所述耐水性纤维素基胶黏剂。本发明利用纤维素作为基材,将邻苯二酚等功能性基团接枝到纤维素上,可赋予胶粘剂在潮湿环境或水中良好的粘接性能,使其可应用于生物医疗、组织工程及电子等领域。
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公开(公告)号:CN106279543B
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201610640394.6
申请日:2016-08-07
Applicant: 福建农林大学
IPC: C08F251/02 , C08F220/24 , C09D151/02
Abstract: 本发明公开了一种纤维素基疏水材料的制备方法。该方法采用原子转移自由基聚合法(ATRP)将疏水性丙烯酸类单体在纤维素上接枝聚合,得到疏水性纤维素基材料。首先将纤维素溶解得到纤维素溶液,用酰卤试剂与其反应生成纤维素基大分子引发剂。疏水单体和大分子引发剂进行ATRP聚合,实现纤维素的疏水化接枝聚合。将纤维素基疏水材料配制的溶液喷涂在木材、铁片或铝片等基板上,材料具有良好的疏水性能。此类材料可用于建筑、家具等表面的防水防潮。
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公开(公告)号:CN107059090A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710228536.2
申请日:2017-04-10
Applicant: 福建农林大学
CPC classification number: C25D11/12 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C25D11/045 , C25D11/08 , C25D11/16 , C25D11/24 , C25F3/20
Abstract: 本发明提供了一种用于制备纳米阵列结构材料的装置,包括支架和可转动安装于支架上的圆筒铝柱模板,圆筒铝柱模板由圆筒状铝柱和形成于表面的阳极氧化铝模板组成,圆筒状铝柱由纯度为99.999%铝金属制成;所述支架包括手柄、连接件、螺栓和螺帽,连接件固定连接于手柄的一端,连接件包括本体和设置于本体上的第一连接部和第二连接部,圆筒铝柱模板位于第一连接部和第二连接部之间,螺栓依次穿过第一连接部、圆筒铝柱模板和第二连接部,并在末端通过螺帽螺接。本发明提供的装置,圆筒铝柱表面为纳米孔洞的阳极氧化铝模板,可拆卸替换,重复使用,采用滚动压印的方式能够制备出大面积纳米阵列排列的聚合物材料。
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公开(公告)号:CN103724437A
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201410010244.8
申请日:2014-01-09
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明公开了一种胍盐接枝羧甲基纤维素多功能造纸助剂及其制备方法。该方法将羧甲基纤维素加入到高碘酸钠溶液中,加热下反应6h,将产物过滤、洗涤并干燥后得到双醛羧甲基纤维素;将双醛羧甲基纤维素分散在蒸馏水中,并加入胍盐在一定温度下反应4h,将产物过滤、洗涤并干燥后得到胍盐接枝羧甲基纤维素;最后将该胍盐接枝羧甲基纤维素涂布到纸张表面制备出高强度高抗菌性功能纸。本发明利用胍盐接枝羧甲基纤维素多功能造纸助剂涂布到纸张表面,使得纸张同时具有高强度和高抗菌性能,改进了纸张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。
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公开(公告)号:CN109054101A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810736305.7
申请日:2018-07-06
Applicant: 福建农林大学
IPC: C08L1/02 , C08L33/24 , C08K3/16 , C08F220/54 , C08F220/24
CPC classification number: C08L1/02 , C08F220/54 , C08K2201/01 , C08K2201/014 , C08L33/16 , C08K3/16 , C08F220/24
Abstract: 本发明涉及疏水材料领域,本发明公开了一种超疏水磁性纳米纤维素及其制备方法。该方法将含氟化合物与多巴胺的共聚物同磁性纳米纤维素反应,制备超疏水磁性纳米纤维素。以及由上述方法制备的超疏水磁性纳米纤维素。利用多巴胺含氟共聚物中的酚羟基与磁性粒子中铁的络合作用,将多巴胺含氟共聚物引入到磁性纳米纤维素的表面,使纳米纤维素基疏水材料具有稳健的磁性和超疏水性能。此类材料在建筑、家具等表面的防水防潮等领域有广泛的应用。
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公开(公告)号:CN106237875A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610686619.1
申请日:2016-08-18
Applicant: 福建农林大学
CPC classification number: B01D71/10 , B01D67/0002 , B01D69/02 , B01D2323/38 , B01D2325/42 , C08J5/18 , C08J7/12 , C08J7/16 , C08J2301/02 , C08L1/02
Abstract: 本发明提供一种纤维素基阳离子选择性过滤膜的制备方法及其产品,该方法如下:(1)用均相溶解试剂或非均相试剂将纤维素溶解或分散在溶剂中,经铺膜制备出多孔纤维素薄膜;(2)用酰卤试剂与将步骤(1)制得的纤维素薄膜反应,得到表面改性的纤维素基大分子引发剂;(3)将步骤(2)制得的纤维素基大分子引发剂在催化剂和配体作用下,与阳离子单体进行ATRP聚合,得到纤维素基阳离子选择性过滤膜。本发明利用纤维素薄膜作为基体,采用阳离子单体将其进行界面接枝改性,赋予纤维素薄膜具有阳离子选择过滤性能,可用于造纸、印染等工业污水处理。
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公开(公告)号:CN104744731A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201510116517.1
申请日:2015-03-17
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明公开一种纤维素基磁性超疏水材料的制备方法。该方法利用均相溶解试剂将竹浆粕或木浆粕或棉浆粕溶解得到纤维素粒子。将纤维素粒子冷冻干燥,进行磁性改性后,得到磁性纤维素粒子。将再将磁性纤维素粒子进行烷基化改性,洗涤,冷冻干燥后,即得磁性纤维素基超疏水材料。本发明利用纤维素作为基体,负载磁性四氧化三铁使其具有磁性,并进一步进行表面烷基化改性,从而赋予材料又具有超疏水性能。此类材料可用于建筑、生物工程、化学化工、环境监测等诸多领域。
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