一种改性纳米纤维素及其制备方法

    公开(公告)号:CN110452307A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910671869.1

    申请日:2019-07-24

    Applicant: 衢州学院

    Abstract: 本发明提供一种改性纳米纤维素,可以用下式(1)表示,其中,Rf为全氟烷基或全氟聚醚基团,R为烷基,x、y、z表示统计意义上的结构单元数,x、y均为大于等于1的整数,z为大于等于0的整数。制备方法如下:首先采用单端含酰氟基团的氟化物与纳米纤维素反应得到中间产物,后再用3-异氰酸酯基丙基三烷氧基硅烷与中间产物反应得到目标产物。本发明的改性纳米纤维素用作涂层时防水防油性能优良,且耐磨性提升。

    一种纳米纤维素基含氟高分子表面活性剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109758970A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201811515522.X

    申请日:2018-12-12

    Applicant: 衢州学院

    Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维素基含氟高分子表面活性剂,具有式(1)的结构,式中PFPE为一价全氟聚醚基团,a和b表示统计意义上的结构单元数,均为≥1的自然数。该表面活性剂由PFPE-COF与纳米纤维素的侧-CH2OH基团反应制备,其中PFPE为一价全氟聚醚基团。该含氟高分子表面活性剂具有表面活性高、临界胶束浓度(CMC)低的特点,且不含难易降解的C4~8的直链全氟烷基,容易降解,对环境友好,对人体无毒,在造纸工业、废水处理以及高铁、航空航天、船舶、新能源等战略领域中具有广泛的应用前景。

    一种疏水改性纤维素及其制备方法

    公开(公告)号:CN112321732A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011154104.X

    申请日:2020-10-26

    Applicant: 衢州学院

    Inventor: 潘向军 刘国清

    Abstract: 本发明提供一种疏水改性纤维素,可以用下式(1)表示,其中,Rf为氟烷基或全聚氟醚基基团,R为二价有机基团,x、y表示统计意义上的结构单元数,x、y均为大于等于1的整数。该疏水改性纤维素由纳米纤维素与单端含异氰酸酯基团的氟化物反应制备。本发明的改性纳米纤维素疏水改性纤维素:制备过程简单易控,利于规模化放大生产;储存稳定性好,产品使用可靠性高,具有较高的商业推广价值;疏水疏油效果好,且持久性优良。

    一种利用微通道反应系统制备疏水改性纳米纤维素的方法

    公开(公告)号:CN112961254B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202110128837.4

    申请日:2021-01-29

    Applicant: 衢州学院

    Abstract: 本发明提供一种利用微通道反应系统制备疏水改性纳米纤维素的方法,包括纳米纤维素分散液、单端含异氰酸酯基团的氟化物溶液及单端含异氰酸酯基团的烷烃基化合物溶液在微通道反应系统的微型混合器中混合随后再进入微通道反应系统的微通道反应器中进行反应的步骤。本发明的制备方法安全环保高效,制备的改性纳米纤维素储存稳定性优良,疏水效果极佳,且改性产物分散均一、与有机系的界面相容性好,商用推广价值高。

    一种氟硅烷改性纳米纤维素的制备方法及获得的改性纤维素

    公开(公告)号:CN109851680A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910058537.6

    申请日:2019-01-22

    Applicant: 衢州学院

    Abstract: 本发明提供一种氟硅烷改性纳米纤维素的制备方法,具体方法如下过程:1)将纳米纤维素、醇溶剂混合超声分散后,加入至带有搅拌器、温度计、冷凝装置的反应器中,搅拌升温至反应温度;2)然后加入适量水,再滴加含氟硅烷,滴加结束后保温反应;3)反应结束后冷却至30℃以下,对反应产物进行离心分离、并用醇重复洗涤三次;4)冷冻干燥得到含氟硅烷改性纳米纤维素产品。采用上述方法可以得到式(1)所示的氟硅烷改性纳米纤维素。本发明的制备方法简单高效,合成路线环保无污染,由该方法获得的改性产品具有良好的疏水疏油性、且分散均一、与有机系的界面相容性好,在纺织、造纸、涂料等诸多领域具有潜在的推广应用前景。

    一种紫外光固化超疏水涂层用有机硅化合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN111153926A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN202010036176.8

    申请日:2020-01-14

    Applicant: 衢州学院

    Abstract: 本发明公开了一种紫外光固化超疏水涂层用有机硅化合物,其特征在于,具有如式(1)所示的结构:式(1)由三甲氧基苯基硅烷和丙烯酸-2-羟乙基酯在催化剂作用下反应脱去甲醇生成。该有机硅化合物含有乙烯基、苯基、酯基,与玻璃基材具有优良的亲和性,在光引发剂和紫外光作用下可固化形成涂层,具有良好的超疏水效果。与现有技术相比,本发明所述的有机硅化合物制备过程简单易操作,无需溶剂,结构特殊,具有更低的表面张力,具有重大的应用价值。

    一种疏水改性纤维素及其制备方法

    公开(公告)号:CN112321732B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202011154104.X

    申请日:2020-10-26

    Applicant: 衢州学院

    Inventor: 潘向军 刘国清

    Abstract: 本发明提供一种疏水改性纤维素,可以用下式(1)表示,其中,Rf为氟烷基或全聚氟醚基基团,R为二价有机基团,x、y表示统计意义上的结构单元数,x、y均为大于等于1的整数。该疏水改性纤维素由纳米纤维素与单端含异氰酸酯基团的氟化物反应制备。本发明的改性纳米纤维素疏水改性纤维素:制备过程简单易控,利于规模化放大生产;储存稳定性好,产品使用可靠性高,具有较高的商业推广价值;疏水疏油效果好,且持久性优良。

    一种利用微通道反应系统制备疏水改性纳米纤维素的方法

    公开(公告)号:CN112961254A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110128837.4

    申请日:2021-01-29

    Applicant: 衢州学院

    Abstract: 本发明提供一种利用微通道反应系统制备疏水改性纳米纤维素的方法,包括纳米纤维素分散液、单端含异氰酸酯基团的氟化物溶液及单端含异氰酸酯基团的烷烃基化合物溶液在微通道反应系统的微型混合器中混合随后再进入微通道反应系统的微通道反应器中进行反应的步骤。本发明的制备方法安全环保高效,制备的改性纳米纤维素储存稳定性优良,疏水效果极佳,且改性产物分散均一、与有机系的界面相容性好,商用推广价值高。

    一种改性纳米纤维素及其制备方法

    公开(公告)号:CN110452307B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201910671869.1

    申请日:2019-07-24

    Abstract: 本发明提供一种改性纳米纤维素,可以用下式(1)表示,其中,Rf为全氟烷基或全氟聚醚基团,R为烷基,x、y、z表示统计意义上的结构单元数,x、y均为大于等于1的整数,z为大于等于0的整数。制备方法如下:首先采用单端含酰氟基团的氟化物与纳米纤维素反应得到中间产物,后再用3‑异氰酸酯基丙基三烷氧基硅烷与中间产物反应得到目标产物。本发明的改性纳米纤维素用作涂层时防水防油性能优良,且耐磨性提升。

    一种纳米纤维素基含氟高分子表面活性剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109758970B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201811515522.X

    申请日:2018-12-12

    Applicant: 衢州学院

    Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维素基含氟高分子表面活性剂,具有式(1)的结构,式中PFPE为一价全氟聚醚基团,a和b表示统计意义上的结构单元数,均为≥1的自然数。该表面活性剂由PFPE‑COF与纳米纤维素的侧‑CH2OH基团反应制备,其中PFPE为一价全氟聚醚基团。该含氟高分子表面活性剂具有表面活性高、临界胶束浓度(CMC)低的特点,且不含难易降解的C4~8的直链全氟烷基,容易降解,对环境友好,对人体无毒,在造纸工业、废水处理以及高铁、航空航天、船舶、新能源等战略领域中具有广泛的应用前景。

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