[发明专利]微细纤维状纤维素聚集体及其制造方法、以及微细纤维状纤维素分散液的再制造方法有效

专利信息
申请号: 201710881278.8 申请日: 2013-08-06
公开(公告)号: CN107630385B 公开(公告)日: 2020-12-11
发明(设计)人: 盤指豪;永谷宏幸;岩井信乃 申请(专利权)人: 王子控股株式会社
主分类号: D21H11/18 分类号: D21H11/18;D21H11/20;C08J3/02;C08L1/02
代理公司: 北京林达刘知识产权代理事务所(普通合伙) 11277 代理人: 刘新宇;李茂家
地址: 日本*** 国省代码: 暂无信息
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摘要: 发明涉及微细纤维状纤维素聚集体、微细纤维状纤维素聚集体的制造方法以及微细纤维状纤维素分散液的再制造方法。该微细纤维状纤维素聚集体含有平均纤维宽度为2nm~50nm的微细纤维状纤维素以及包含水和有机溶剂中的至少一者的液态化合物,微细纤维状纤维素的含量相对于微细纤维状纤维素聚集体整体的质量为6质量%~80质量%,液态化合物的含量相对于微细纤维状纤维素聚集体整体的质量为15质量%以上,所述微细纤维状纤维素聚集体还含有选自由酸、阳离子性表面活性剂、以及阳离子性高分子聚集剂组成的组中的至少一种。
搜索关键词: 微细 纤维状 纤维素 聚集体 及其 制造 方法 以及 分散
【主权项】:
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  • 通过将超声波能量施加于脱水的、部分干燥和干燥的微纤化纤维素的组合物或者微纤化纤维素和无机颗粒材料的组合物的液体组合物,将脱水的、部分干燥和干燥的微纤化纤维素的组合物以及微纤化纤维素和无机颗粒材料的组合物再分散和解聚为包含它们的这种液体组合物的方法。制备具有增强的粘度和拉伸强度特性的包含微纤化纤维素和任选的无机颗粒材料的水性悬浮液的方法适用于造纸或涂布纸、以及填充和涂布由这种水性悬浮液制得的纸的方法。
  • 具有增强特性的微纤化纤维素及其制备方法-202211241291.4
  • M·温德班克;D·斯丘斯;T·莫缇斯;G·泰利耶 - 飞博林科技有限公司
  • 2018-04-20 - 2023-04-14 - D21H11/18
  • 通过将超声波能量施加于脱水的、部分干燥和干燥的微纤化纤维素的组合物或者微纤化纤维素和无机颗粒材料的组合物的液体组合物,将脱水的、部分干燥和干燥的微纤化纤维素的组合物以及微纤化纤维素和无机颗粒材料的组合物再分散和解聚为包含它们的这种液体组合物的方法。制备具有增强的粘度和拉伸强度特性的包含微纤化纤维素和任选的无机颗粒材料的水性悬浮液的方法适用于造纸或涂布纸、以及填充和涂布由这种水性悬浮液制得的纸的方法。
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  • 2022-03-08 - 2023-03-10 - D21H11/18
  • 本发明涉及一种光热可复写储能纳米纸的制备方法,通过将相变材料封装到透明基底薄膜中,并引入光热染料,制备出光热可复写储能纳米复合纸。当激光照射纳米纸时,光热染料可在照射区域将激光转化为热能,热能随即转移到相邻的封装在透明基底的相变材料中。相变材料受热后从固体变成液体,从而使薄膜含液态相变材料部分透明,含固态相变材料部分不透明,显著的对比度使纳米纸成为光热书写介质。同时,相变是一个随环境温度变化可逆的过程,因此,储能纳米纸在降低温度后可恢复到初始状态,激光再次照射可重复书写,从而使所制备储能纳米纸表现出光热可复写性能。
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  • I.克诺埃斯 - 斯道拉恩索公司
  • 2018-10-09 - 2023-01-10 - D21H11/18
  • 本发明涉及改进包含大量的微原纤化纤维素(MFC)的膜的拉伸性而不负面影响氧阻隔性质的方法。根据本发明,从包含具有宽尺寸分布的微原纤化纤维素的悬浮体形成膜。
  • 用于制造纳米纤维素的设备和方法-201980016805.6
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  • 本发明涉及用于由含纤维(3,4)的材料混合物(2)制造纳米纤维(5)、特别是纳米纤维素(6)的设备(1)和方法,该设备(1)包括:具有排出口(12)的至少一个排出元件(11),其用于使含纤维的材料混合物(2)通过;至少一个供给装置(19),其用于利用可预设的过程压力(15)在排出元件(11)上提供含纤维的材料混合物(2);至少一个进给装置(18),其用于将所述排出元件(11)定位;其中,为了将含纤维的材料混合物(2)粉碎,与所述至少一个排出元件(11)相对置地设置有可运动的加工主体(7),其中,在含纤维(3)的材料混合物(2)通过所述排出元件(11)时在该排出元件(11)与可运动的加工主体(7)的加载有材料混合物的部分面(10)之间构成间隙状的加工区(16)。
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