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公开(公告)号:CN108264743A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201810125288.3
申请日:2018-02-08
Applicant: 福建农林大学
CPC classification number: C08L67/04 , C08L5/08 , C08L29/04 , C08L39/06 , C08L2312/00 , C08L1/02 , C08K5/1545
Abstract: 本发明提供一种基于多重氢键作用的植物多酚/纳米纤维素高分子复合材料的制备方法,利用资源丰富且价格低廉的植物多酚作为功能性添加剂加入复合材料体系,使其在纳米纤维素和高分子聚合物之间形成多重氢键结构以起到交联剂的作用。与现有技术中常用的化学交联剂相比,该技术完全靠多重氢键结构所形成的物理交联以及增强相纳米纤维素的分子桥偶联作用而使复合材料具备优异力学性能。本发明工艺简单,绿色环保,操作简便,原料成本低廉易得,安全性高,可以成为制备性能优异、低碳、生态的生物质复合材料的一种新技术。
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公开(公告)号:CN107417797A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710436196.2
申请日:2017-06-12
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明属于纳米纤维素制备技术领域,具体涉及一种通过转酯化制备酯化纳米纤维素的方法。本发明利用自然界中来源丰富、可再生的植物资源,利用酸性条件实现植物资源到纳米纤维素的转化,并利用该过程中残余的酸,将新生成的纳米纤维素与酯化试剂进行转酯化反应,经过一锅法加工制备出得率较好的酯化纳米纤维素。此一锅法技术不仅提高体系反应活性,且无需外加催化剂,可高效、高选择性、环境友好地制得酯化纳米纤维素;通过改变酯化试剂,可以方便地制备多种酯化纳米纤维素,且反应的副产物小分子醛可以直接挥发除去,有利于反应的后处理;相对目前反应过程步骤繁多、耗时耗能、样品得率较低的传统纳米纤维素酯化方法来说,是一个很好的优化工艺。
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公开(公告)号:CN106268661A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610649904.6
申请日:2016-08-10
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明属于生物质复合材料领域,具体涉及一种海泡石/纤维素复合材料及其制备方法。该制备方法具体包括以下步骤(:1)将海泡石酸化;2)将造纸浆液用碱-脲-水复合体系溶解后,制得纤维素溶液;将经步骤(1)处理后的海泡石加入到纤维素溶液中,充分搅拌至其混合均匀,制得混合液;(3)将步骤(2)得到的混合液滴加入成型剂中进行成型,制得球形复合材料;球形复合材料经洗涤、脱水、干燥,得到成品。本发明的制备方法简单,能耗低,所制得的复合材料吸附性能好,可循环利用度高。
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公开(公告)号:CN106268661B
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201610649904.6
申请日:2016-08-10
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明属于生物质复合材料领域,具体涉及一种海泡石/纤维素复合材料及其制备方法。该制备方法具体包括以下步骤:(1)将海泡石酸化;(2)将造纸浆液用碱‑脲‑水复合体系溶解后,制得纤维素溶液;将经步骤(1)处理后的海泡石加入到纤维素溶液中,充分搅拌至其混合均匀,制得混合液;(3)将步骤(2)得到的混合液滴加入成型剂中进行成型,制得球形复合材料;球形复合材料经洗涤、脱水、干燥,得到成品。本发明的制备方法简单,能耗低,所制得的复合材料吸附性能好,可循环利用度高。
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公开(公告)号:CN108250463A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810127434.6
申请日:2018-02-08
Applicant: 福建农林大学
CPC classification number: C08J3/246 , C08B15/04 , C08J3/075 , C08J2305/04 , C08J2401/04
Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维素/海藻酸钠导电水凝胶的制备方法,属于生物质功能性高分子材料领域。本发明将羧基化纳米纤维素添加到海藻酸钠体系中,通过阳离子交联得到具有三维网络结构的水凝胶后,在水凝胶上原位聚合吡咯,制备得到新型生物质基导电水凝胶。该水凝胶具有稳定的尺寸结构和三维网络结构,具有良好的机械性能和导电性,其电导率可达10‑3~10‑2 S/cm,压缩强度可达0.5~0.9 MPa,储能模量和损耗模量分别可达103~104 Pa、102~103 Pa,可更好的运用于生物医药和组织工程材料领域。
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