专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种吸附重金属的改性纤维气凝胶的制备方法-CN201810045195.X有效
  • 李俊慧;高欣;韩全青 - 昆明理工大学
  • 2018-01-17 - 2020-08-25 - B01J20/24
  • 本发明涉及一种吸附重金属的改性纤维气凝胶的制备方法,属于天然高分子改性材料技术领域。玉米秸秆经风干后去皮、剪切,得到合格玉米桔穰原料,将合格玉米桔穰原料采用酸性亚氯酸钠法脱除木,继而利用氢氧化钾水溶液提取得到玉米桔穰纤维;利用金属溶液对得到的玉米桔穰纤维进行加热溶解溶解液滴加入乙醇浴里再生形成纤维气凝胶;利用接枝共聚反应对得到的纤维气凝胶进行改性,反应完毕,产物去杂、净化、干燥后,得到吸附重金属的改性纤维气凝胶。本方法利用资源丰富但以开发深度尚浅的玉米秸秆为原料,提取其秸穰纤维,继而利用溶解和再生技术制备纤维气凝胶,进而接枝共聚反应得到改性纤维气凝胶吸附剂。
  • 一种吸附重金属改性纤维素凝胶制备方法
  • [发明专利]一种氧化再生纤维产品的新型制备方法-CN201811002191.X有效
  • 张治国;索艳格;黄伟;孙伟庆 - 浙江科技学院;杭州协合医疗用品有限公司
  • 2018-08-30 - 2021-03-05 - D01F11/02
  • 本发明公开了一种氧化再生纤维产品的新型制备方法包括将木浆粕、棉浆粕或竹浆粕,于40‑60℃的温度下,浸渍在浓度为200‑300克/升的氢氧化钠溶液中对纤维产品进行预处理,再经压榨机压榨、粉碎后,除去半纤维纤维表面的杂质等步骤,本发明采用木纤维、棉纤维或竹纤维首先制备了纤维溶液,从而彻底破坏了纤维的结晶结构,通过对纤维纤维的合理预处理,除去表面杂质,活化纤维表面活性,再采用氢氧化钠溶液为溶剂,加入二硫化碳进行黄化反应,促进纤维纤维的快速溶解,得到粘稠液,纤维充分溶解成为溶液后,其致密的结晶结构就得到了充分的解离,而且通过除杂,所得纤维纯度高,产品性能更可靠。
  • 一种氧化再生纤维素产品新型制备方法
  • [发明专利]一种溶解细菌纤维的方法-CN200910019950.8无效
  • 朱平;张传杰;王敏;隋淑英 - 武汉科技学院
  • 2009-03-20 - 2009-08-19 - C08J3/11
  • 本发明公开一种溶解细菌纤维的方法,其特征在于包括步骤:将细菌纤维用乙二胺作为活化剂进行活化处理;制备氯化锂/二甲基乙酰胺混合溶液,将步骤a的获取物溶于氯化锂/二甲基乙酰胺混合溶液中获得细菌纤维溶液本发明是对细菌纤维的直接溶解而未使其发生衍生化,从而可以保持细菌纤维优良的特性,其使用的溶剂体系与其他纤维溶剂体系如氧化甲基吗啉相比,成本相对较低。此外本发明还具有溶解过程简单,工艺控制容易等优点。
  • 一种溶解细菌纤维素方法
  • [发明专利]草酸强化竹材预水解去除半纤维的方法-CN201410044932.6有效
  • 马晓娟;曹石林;林玲;黄六莲;陈礼辉 - 福建农林大学
  • 2014-02-07 - 2014-05-07 - D21C3/04
  • 本发明公开一种草酸强化竹材预水解去除半纤维的方法,竹材原料经削片、筛选、洗涤和脱水后,用清水和草酸在蒸煮立锅内进行高温预水解。竹材半纤维通过自催化酸性水解成各种寡糖、单糖、有机酸及糖醛等溶解于预水解液中,分离预水解液即可除去竹材中的半纤维。与传统竹材水预水解和酸预水解方法相比,该方法具有预水解选择性好、半纤维脱除率高、预水解时间短、预水解温度低、预水解能耗低等优点。本发明所述的草酸强化竹材预水解去除半纤维的方法能直接用于工业生产,有利于提高竹溶解浆的质量,如降低溶解浆半纤维含量,提高竹溶解浆粘度,提高纤维聚合度的均匀性,提高竹溶解浆的反应性能。
  • 草酸强化竹材水解去除纤维素方法
  • [发明专利]微晶或纳米晶纤维的制备方法-CN202080038247.6在审
  • P·奥康纳;I·巴比奇;J·J·L·海纳曼 - 赛力康有限公司
  • 2020-04-17 - 2022-01-11 - C08B15/02
  • 本发明涉及一种从包含无定形和结晶纤维相的原生纤维制备微晶或纳米晶纤维组合物的方法,包括以下步骤:(A)将原生纤维与第一溶剂接触,其特征在于所述第一溶剂是一种在水中包含相对于ZnCl2的水性溶液,(B)溶解无定形纤维相,由此无定形纤维相比结晶纤维相优先溶解,(C)将溶解的无定形纤维从结晶纤维中分离,优选地,在步骤C中所获得的微或纳米纤维具有XRD I型结构,然后可以将其与第二溶剂接触以产生具有XRD II型结构的分层纤维,所述第二溶剂为在水中包含65‑90wt.本发明还涉及高结晶度和纯度的具有XRD I型结构的微晶或纳米晶纤维以及具有XRD II型结构的纳米晶纤维或其混合物及其用途。
  • 纳米纤维素制备方法
  • [发明专利]一种再生纤维微球的制备方法-CN202110309071.X有效
  • 徐国想;朱婧;孟庆方 - 江苏海洋大学
  • 2021-03-23 - 2022-03-11 - C08J3/14
  • 本发明公开了一种再生纤维微球的制备方法,该再生纤维微球的制备方法包括如下步骤:纤维溶液的制备、再生纤维微球的制备,在低温下将不同聚合度的纤维溶解在质量比为7:12:81的氢氧化钠/尿素/水体系中得到透明的纤维溶液,利用溶胶‑凝胶转相法制备出再生纤维微球。本发明对再生纤维微球的工艺进行了优化,结果表明,低聚合度的纤维在氢氧化钠/尿素/水体系溶解度更高,同时确定了制备再生纤维微球的最佳工艺条件,在此种条件下制备的再生纤维微球尺寸分布均匀,表面呈多孔结构
  • 一种再生纤维素制备方法
  • [发明专利]用于加工纤维膜或成形制品的方法-CN201280024609.1在审
  • 马丁·理查德·科克罗夫特;卢克·费希尔 - 伊诺维亚薄膜有限公司
  • 2012-05-18 - 2014-02-05 - C08J5/00
  • 本发明提供了生产纤维膜或纤维成形制品的方法,其包括步骤:将非溶解性含纤维的纸浆浸渍于碱性液体中,用二硫化碳黄化浸渍的含纤维的纸浆,将黄化的含纤维的纸浆溶解于碱性液体中以形成粘胶溶液,并且由粘胶溶液铸造纤维膜或纤维成形制品,其中使用以下优化加工条件中的一个或多个:浸渍至少部分地是在约30℃至约50℃的温度下进行的;浸渍是在碱浓度为约16重量%至约18重量%的碱性液体中进行的;黄化是使用以存在的纤维的重量计,约30%至约40%的二硫化碳进行的;黄化至少部分地是在约20℃至约30℃的温度下进行的;溶解至少部分地是在约10℃至25℃的温度下进行的;溶解产生以溶液重量计碱浓度为约5.5%至约7.5%的粘胶溶液,和/或溶解产生以溶液重量计纤维浓度为约
  • 用于加工纤维素成形制品方法
  • [发明专利]一种木质纤维膜及木质纤维溶液和木质纤维溶解方法-CN202211721362.0在审
  • 冯清华;李东勇;余诗旭 - 湖北工业大学
  • 2022-12-30 - 2023-07-18 - C08J3/09
  • 本发明公开了一种木质纤维膜及木质纤维溶液和木质纤维溶解方法,属于竹子和农业废弃物的综合利用领域。本发明中用以上木材及非木材制浆分离得到的带木质素的木质纤维作为原料,将该木质纤维分散在与没食子酸丙酯混合的20~70wt%的NMMO水溶液中并在20~70℃下活化溶胀0~12h后,再在抽真空加热搅拌条件下,使纤维在80~100℃下溶解,即可得到木质纤维溶液。本发明适用于针叶木、阔叶木、竹子、麦草、玉米芯、稻草、蔗渣、棉杆等生物质原料,不需要对木质纤维进行漂白就可以直接溶解,制得的木质纤维溶液可以在乙二醇、40vol%乙醇水溶液或水中再生,具有非常广泛的应用前景
  • 一种木质纤维素溶液溶解方法
  • [发明专利]一种6-氨基-6-脱氧纤维的制备方法-CN201910656003.3有效
  • 柏正武;蔡明兰 - 武汉工程大学
  • 2019-07-19 - 2022-03-18 - C08B15/06
  • 本发明涉及一种合成6‑氨基‑6‑脱氧纤维的方法,步骤如下:1)将纤维溶解在溴化锂的N,N‑二甲基乙酰胺溶液中,然后将三苯基膦和溴代丁二酰亚胺的DMAc溶液依次滴入上述纤维溶液中,搅拌反应,得到6‑溴‑6‑脱氧纤维;2)将步骤1)得到的6‑溴‑6‑脱氧纤维溶解在二甲亚砜溶液中,加入过量叠氮化钠,反应后得到6‑叠氮‑6‑脱氧纤维;3)将步骤2)得到的6‑叠氮‑6‑脱氧纤维溶解在二甲亚砜溶液中,加入过量硼氢化钠,反应得到6‑氨基‑6‑脱氧纤维。本发明用硼氢化钠可将叠氮基完全还原为氨基,可得到高纯度、高取代度的6‑氨基‑6‑脱氧纤维,采用的工艺操作简单、高效,所需原料易得。
  • 一种氨基脱氧纤维素制备方法
  • [发明专利]一种以溴化锂制备再生纤维膜的方法、产品及其应用-CN202110176000.7有效
  • 李翔宇;宋晓敏;徐文彪;段喜鑫;李亚茹;时君友 - 北华大学
  • 2021-02-09 - 2023-03-31 - C08J5/18
  • 本发明公开了一种以溴化锂制备再生纤维膜的方法、产品及其应用,包括:将纤维与LiBr熔融盐水合物溶液搅拌,在120‑140℃下加热溶解,将溶液快速浇铸到玻璃板上,用水清洗,并用硝酸酸化的硝酸银溶液检测清洗后的水,直至白色沉淀不再出现,得到透明凝胶,将得到的透明凝胶在滤纸之间压制,自然干燥,得到再生纤维膜,对再生纤维膜进行分析与表征,结果表明:在溶解和再生过程中纤维间和纤维内的氢键断裂,纤维的晶体结构被破坏,同时降低了其结晶度,证实了微晶纤维在LiBr熔融盐水合物中的良好溶解,并可制得具有高透明度可见光的再生纤维膜,这些薄膜可应用于食品及农业等领域,用于食品的包装或用作分离膜。
  • 一种溴化锂制备再生纤维素方法产品及其应用
  • [发明专利]一种纤维黄原酸盐重金属捕集剂的制备方法及使用方法-CN201510742217.4在审
  • 潘胜强 - 深圳多元拓展环保科技有限公司
  • 2015-11-05 - 2016-05-25 - C08B9/00
  • 本发明公开了一种纤维黄原酸盐重金属捕集剂的制备方法及使用方法。该方法包括:纤维原材料预处理、纤维碱化、碱化纤维磺化、磺化产物转型反应及纤维黄原酸盐净化五个步骤。其中,纤维碱化在冰浴条件下,通过浓碱溶胀和尿素、硫脲混合溶液溶解两个过程实现纤维溶解。该碱化工艺降低了碱化纤维过程中浓碱的用量,并为后续的磺化过程提供了较低碱度环境,减少了磺化过程中二硫化碳与碱副反应导致的原料损失。同时,溶解状态的纤维提高了二硫化碳的可及度、磺化反应速度。该发明方法优点:制备的纤维黄原酸盐具有产率高、含硫率高、重金属捕集效果高特点;原料易得,并且可经济高效利用甘蔗渣、木屑等高含纤维的废料;有效降低碱和二硫化碳的原料使用量;等;具有显著的经济成本竞争性效益
  • 一种纤维素黄原酸盐重金属捕集剂制备方法使用方法

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