[发明专利]一种将茶渣改性制备水凝胶的方法及该水凝胶的应用有效

专利信息
申请号: 201310706066.8 申请日: 2013-12-17
公开(公告)号: CN103709256A 公开(公告)日: 2014-04-09
发明(设计)人: 黄惠华;厉剑剑;刘丽斌;唐展榆;刘淑敏 申请(专利权)人: 华南理工大学
主分类号: C08B15/06 分类号: C08B15/06;D21C5/00;A61K47/38
代理公司: 广州粤高专利商标代理有限公司 44102 代理人: 何淑珍
地址: 510640 广*** 国省代码: 广东;44
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 发明提供一种将茶渣改性制备水凝胶的方法及水凝胶的应用。主要制备步骤为:新鲜绿茶枝叶分组,杀青、干燥、粉碎,再提取水溶性成分,过滤烘干,脱脂、脱色,得绿茶渣备用。绿茶渣用碱性化学法提取水不溶性膳食纤维,酸洗,得不同嫩度茶渣纤维素。用离子液体AMIMCl对茶渣纤维素进行改性,制备不同嫩度的茶渣纤维素水凝胶。所制备的茶渣纤维素水凝胶,不仅使茶渣变废为宝,而且保护环境;制备过程中,对比了不同嫩度的茶渣纤维素所制备的水凝胶的特性及适用度,探讨实现茶渣高值化利用的最佳嫩度;同时,对制备的茶渣纤维素水凝胶的应用进行了初探,该水凝胶可作为药物释放载体,为茶渣的高值化深加工利用提供了切入点。
搜索关键词: 一种 将茶渣 改性 制备 凝胶 方法 应用
【主权项】:
一种将茶渣改性制备水凝胶的方法,其特征是,所述水凝胶由不同嫩度的茶渣为主要原料制备而得,包括以下步骤:(1)对新鲜绿茶枝叶进行蒸汽杀青,烘干,粉碎,过筛,得到预处理后的茶叶;(2)提取预处理后的茶叶中的水溶性成分,过滤,烘干,在脱脂试剂中浸泡搅拌进行脱脂后,水洗,再用脱色试剂脱色,洗涤,烘干,得到脱脂、脱色绿茶渣;(3)将步骤(2)得到的脱脂、脱色绿茶渣与氢氧化钠水溶液均匀混合,水浴,抽滤,水洗,得到碱提后的绿茶渣,将碱提后的绿茶渣进行酸解,抽滤,水洗,烘干,得茶渣纤维素;(4)采用加热-冷却-洗涤工艺,将茶渣纤维素与10~30g 改性试剂混合,加热搅拌溶解,得到茶渣纤维素胶体样品,后将所形成的茶渣纤维素胶体样品冷却到室温,洗涤,彻底洗涤后得茶渣纤维素水凝胶;所述改性试剂为离子液体1-烯丙基-3-甲基咪唑盐酸盐(AMIMCl);所述茶渣纤维素的用量为以AMIMCl用量计算的3%~10%。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于华南理工大学,未经华南理工大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201310706066.8/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 一种改良纤维素及其制备方法和应用-201810350234.7
  • 阮栋梁;王晖;程发良 - 东莞理工学院
  • 2018-04-18 - 2019-07-30 - C08B15/06
  • 本发明涉及一种改良纤维素及其制备方法和应用。一种如式(Ⅰ)所示改良纤维素,所述改良纤维素通过如式(Ⅱ)所示的长链化合物取代如式(Ⅲ)所示的纤维素中的糖羟基得到,其中,n为2~7。本发明通过具有端氨基的长链化合物来对纤维素进行取代改性,从而使得改性后的纤维素具有长链空间和端氨基,可作为固态多肽合成的基质,增加反应活性和反应空间,降低多肽合成的难度,较好的实现固态多肽合成,产率高,成本低。
  • 一种Wang linker修饰的改良纤维素及其制备方法和应用-201810349485.3
  • 阮栋梁;王晖;程发良 - 东莞理工学院
  • 2018-04-18 - 2019-07-30 - C08B15/06
  • 本发明涉及一种Wang linker修饰的改良纤维素及其制备方法和应用。一种如式(Ⅰ)所示Wang linker修饰的改良纤维素,所述改良纤维素通过含端氨基的长链化合物取代如式(Ⅱ)所示的纤维素中的6‑位糖羟基后进行Wang linker修饰得到,,其中,n为2~7。本发明通过具有端氨基的长链化合物来对纤维素进行取代改性,并利用Wang linker进行修饰从而使得改性后的纤维素具有长链空间和反应活性,可作为固态多肽合成的基质,增加反应活性和反应空间,降低多肽合成的难度,较好的实现固态多肽合成,产率高,成本低,实现固相多肽合成自动化。
  • 一种Rink Amide linker修饰的改良纤维素及其制备方法和应用-201810350887.5
  • 阮栋梁;王晖;程发良 - 东莞理工学院
  • 2018-04-18 - 2019-07-30 - C08B15/06
  • 本发明涉及一种Rink Amide linker修饰的改良纤维素及其制备方法和应用。一种如式(Ⅰ)所示的改良纤维素,所述改良纤维素通过如式(Ⅱ)所示的长链化合物取代如式(Ⅲ)所示的纤维素中的6‑位糖羟基后进行修饰得到,,其中,n为2~7。本发明通过具有端氨基的长链化合物来对纤维素进行取代改性,并利用Rink Amide linker进行修饰从而使得改性后的纤维素具有长链空间和更佳的反应活性,可较好的实现手动和自动固态多肽合成,产率高,条件简单,成本低;另外固态多肽合成后可不切割进行多肽活性的扫描,扫描后合成的多肽可从基质上切开下来,用质谱进行进一步的合成鉴定,或定量分析。
  • 提高纤维素纳米晶再分散性、悬浮液稳定性的末端修饰方法-201910211978.5
  • 林宁;王昱霞;王润东;杜超 - 武汉理工大学
  • 2019-03-20 - 2019-07-05 - C08B15/06
  • 本发明涉及一种提高纤维素纳米晶再分散性、悬浮液稳定性的末端修饰方法,该方法首先将纤维素纳米晶悬浮液与碳酸钠溶液等pH缓冲液混合,再加入含氨基的环状化合物、三乙酰氧基硼氢化钠等还原剂,进行醛胺缩合反应和还原反应,使纤维素纳米晶末端的活性醛基与氨基连接上,同时将碳氮双键还原为更稳定的碳氮单键。通过以上改性修饰,不仅保留了纤维素纳米晶原有的棒状形貌、晶体结构以及纳米晶表面作为氢键驱动力的羟基和负电荷磺酸酯基,而且充分利用了纤维素纳米晶表面负电荷(磺酸酯基)的静电排斥效应和末端修饰分子(环状化合物)的空间位阻效应,从而高效改善了纤维素纳米晶的再分散性和在水悬浮液中的稳定性。
  • 一种纤维素纳米纤维及其制备方法-201910291798.2
  • 周密;何超;朱谱新;魏玉君;邓莎 - 四川大学
  • 2019-04-12 - 2019-07-05 - C08B15/06
  • 本发明公开了一种纤维素纳米纤维及其制备方法,本发明通过化学改性,即通过纤维素的氨基甲酸酯化,松弛纤维素本体结构,在酸性条件下纤维素氨基甲酸酯的取代氨基带阳电荷,便于机械裂离;然后采用胶体磨代替高压均质,用较低的能耗得到直径100nm左右的纳米纤维,有效解决了现有技术得到的纤维素纳米纤维直径分散度较大,纤维素纳米纤维长度相对较短的问题。
  • 荧光纤维素纳米纤维的制备方法-201910028293.7
  • 卢麒麟;卢琳娜;李永贵 - 闽江学院
  • 2019-01-11 - 2019-05-17 - C08B15/06
  • 本发明公开了荧光纤维素纳米纤维的制备方法,其是将纤维素原料加入到反应液中,油浴加热,冷凝回流反应一定的时间,使纤维素表面接枝上特定的功能基团;然后将混合物进行洗涤、过滤,收集固体产物,再进行干燥处理,制得荧光纤维素纳米纤维粉末。本发明制备方法简单,操作容易,条件温和,所用试剂对设备腐蚀小、对环境无污染,荧光纤维素纳米纤维产率高,荧光效率高,稳定性好,可生物降解,生物相容性好。
  • 一种改性纤维素螯合剂及其制备方法-201710953622.X
  • 施晓旦;金霞朝;杨欢 - 上海东升新材料有限公司
  • 2017-10-13 - 2019-04-23 - C08B15/06
  • 本发明公开了一种改性纤维素螯合剂的制备方法,包括如下步骤:将醚化纤维素溶于水中,用碱溶液调节pH值到12‑13;依次加入二乙烯三胺和甲醛,85‑95℃下反应,反应完成后冷却至室温,向其中加入二硫化碳,室温下继续反应;分离反应产物,洗涤、干燥后得到所述改性纤维素螯合剂。本发明采用纤维素为原料,经过一系列反应改性为具有螯合基团的捕集剂,与重金属离子形成螯合沉淀物。这类螯合剂具有吸附效果好、选择性好、易洗脱、易稳定、沉淀渣易保存等特点。
  • 羧甲基纤维素铵的铵化工艺-201811454552.4
  • 谢显春;李永峰;张大龙;周能武;梁虹 - 泸州北方纤维素有限公司
  • 2018-11-30 - 2019-04-16 - C08B15/06
  • 本发明涉及羧甲基纤维素铵的铵化工艺,属于天然高分子材料化学改性技术领域。本发明解决的技术问题是制备羧甲基纤维素铵的铵化工艺酒精用量大、反应速率较低、回收溶剂不能直接循环利用。本发明公开了羧甲基纤维素铵的铵化工艺,步骤包括包括CMC的酸化、洗涤、铵化、离心分离的步骤,其中铵化过程采用通入氨气进行铵化。本发明以氨气作为铵化剂,氨气通过底部鼓泡加入,在降低浴比、提高反应效率的同时,实现了回收溶剂的反复利用,节约了生产成本。
  • 一种光响应肉桂酸衍生物接枝纳米纤维素的制备方法-201811523514.X
  • 卢贝丽;林强;武羽岩;林凤采;黄彪;刘杏;熊明诚;王梓;洪碧云 - 福建农林大学
  • 2018-12-13 - 2019-04-12 - C08B15/06
  • 本发明属于生物质功能高分子材料领域,具体涉及一种光响应肉桂酸衍生物接枝纳米纤维素的制备方法。将纤维素原料加入到硫酸溶液中,在一定温度和超声条件下制备得到纳米纤维素,经透析得到纳米纤维素溶液,再与高碘酸钠反应制得双醛纳米纤维素;将肉桂酰氯与水合肼反应制备肉桂酰肼,随后,肉桂酰肼在DMF溶液中与双醛纳米纤维素上的醛基发生缩合反应,通过亚胺键的连接成功制备了肉桂酸衍生物接枝的纳米纤维素。本发明的纳米纤维素光响应填料绿色环保、安全性高,兼具提高机械性能和赋予光响应性能的双重作用。
  • 纳米纤维素晶须改性的双功能光引发剂及其制备方法-201611001073.8
  • 叶代勇;方丽;冯钦 - 嘉宝莉化工集团股份有限公司;华南理工大学
  • 2016-11-14 - 2019-04-09 - C08B15/06
  • 本发明涉及一种用纳米纤维素晶须改性的光引发剂及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:制备纳米纤维素晶须与二异氰酸酯半加合物:在惰性气体的氛围下,在二异氰酸酯和纳米纤维素晶须的混合物中滴加催化剂,反应后得到纳米纤维素晶须与二异氰酸酯半加合物;对光引发剂进行改性:在纳米纤维素晶须与二异氰酸酯半加合物中滴加光引发剂,反应后即得所述用纳米纤维素晶须改性的光引发剂。纳米纤维素晶须通过光解、光聚合接枝到漆膜的高分子链上。用该制备方法制备得到的改性光引发剂具有光引发剂与材料增强剂的双重效果,光引发剂不易迁移、光引发效率高、光固化后所得材料具有机械性能好,耐拉伸性能好等优点,具有良好的应用前景。
  • 一种利用双醛纤维素键合L-组氨酸抑制真菌材料的制备方法-201811387484.4
  • 张黎明;何志娜;李妍;何希宏;戴玉杰;彭巧玲;时文佳 - 天津科技大学
  • 2018-11-21 - 2019-03-26 - C08B15/06
  • 本发明涉及一种新型抑菌材料,通过控制双醛微晶纤维素氧化度、反应温度、反应时间以及pH值等条件,使双醛纤维素与L‑组氨酸发生键合反应。待反应完毕,经离心分离,再干燥研磨得到。这种材料具有良好的抑菌活性,对黑曲霉菌等曲霉属的最佳抑菌材料浓度为6.78mmol/g,抑菌圈直径为32.50mm;对毛霉菌等毛霉属的最佳抑菌材料浓度为5.73mmol/g,抑菌圈直径为29.25mm对酒酿酵母菌等酵母属的最佳抑菌材料浓度为6.78mmol/g,抑菌圈直径为28.00mm。该复合物合成方法简单,资源丰富,可以作为一种新型聚合物的抑制真菌剂应用于涂料和包装材料添加剂行业。
  • 一种两性纤维素吸附剂的制备方法及应用-201811231679.X
  • 杜宏涛;马芳 - 信阳师范学院
  • 2018-10-22 - 2019-03-01 - C08B15/06
  • 本发明涉及一种两性纤维素吸附剂的制备方法,首先将纤维素加入到氢氧化钠‑尿素水溶液中,搅拌均匀后得到纤维素悬浮液;然后将其冷冻后再解冻,搅拌混合均匀,得到纤维素溶液;将纤维素溶液离心,取上清,往上清中依次滴加双(2‑乙酸基)胺衍生物水溶液、双(吡啶乙基)胺衍生物水溶液,50‑100℃的温度下搅拌反应2‑12h后,得到反应产物,将反应产物依次用去离子水、丙酮、乙醚洗涤,然后抽滤、干燥,即得。本发明方法制备的两性纤维素吸附材料表面连接的是“钳形”结构的离子型基团,这比单链的离子基团改性纤维素的活性基团更多,吸附作用更强,并且本发明方法反应步骤少,反应条件温和,操作简单,利于大规模生产。
  • 一种两性离子纤维素类材料及其制备方法-201611073531.9
  • 刘旸;黄海涛;顾继友;霍鹏飞 - 东北林业大学
  • 2016-11-29 - 2019-02-12 - C08B15/06
  • 一种两性离子纤维素类材料及其制备方法,本发明涉及生物质可降解材料的制备以及绿色、可再生资源技术领域。本发明要解决现有纤维素类材料亲水性较差以及易受蛋白质吸附污染的问题。结构通式:制备方法:一、氧化反应;二、席夫碱反应;三、季胺化反应,得到两性离子纤维素类材料。本发明主要用于一种两性离子纤维素类材料及其制备方法。
  • 一种纳米纤维素接枝氨基酸的方法在超滤膜方面的应用-201610196889.4
  • 张大伦;秦笃建;邵自强;张茜荃;王亚龙;刘川渟;张仁旭;彭欢 - 北京理工大学;北京北方世纪纤维素技术开发有限公司
  • 2016-03-31 - 2018-12-28 - C08B15/06
  • 本发明公开了一种纳米纤维素接枝氨基酸的方法在超滤膜方面的应用,按以下步骤进行:将TEMPO氧化纳米纤维素悬浮液加入含有缩合剂和活化剂的溶液中活化;加入氨基酸水溶液,室温下继续搅拌,充分反应后,将溶液透析彻底清除未反应的水溶性小分子,最终得到接枝氨基酸的TEMPO氧化纳米纤维素悬浮液,所述氨基酸的化学通式为NH2‑R‑CH(NH2)‑COOH,其中R为烷基链。本发明方法简单,操作简便,接枝氨基酸后,纳米纤维素没有发生团聚现象,不破坏TEMPO氧化纳米纤维的纳米结构,其形态和尺度均不发生变化,而且应用更广,效果更佳,如接枝的氧化纳米纤维作为超滤膜的原料,制备得到的超滤膜,水通量仍然居高,其超滤膜的抗污染能力更强。
  • 天然纤维素制备羧甲基纤维素铵-201810377789.0
  • 张双剑;许士明;范思月;梁兆峰 - 山东一滕新材料股份有限公司
  • 2018-04-25 - 2018-10-30 - C08B15/06
  • 本发明公开了天然纤维素制备羧甲基纤维素铵,由天然纤维素(精制棉/木浆)制备低灰分、高纯度羧甲基纤维素铵的生产工艺,具体是由天然纤维素经碱化、醚化、酸化、洗涤、铵化和干燥制备羧甲基纤维素铵。本发明不消耗有机溶剂,对于环境无污染,制备的羧甲基纤维素铵取代度:0.4‑0.7,灰分≤0.5%,检测1%水溶液的粘度:50‑1000mPa.s,本发明具有良好的增稠性,焙烧后残留小的特点,是一种优良的粘结剂。
  • 一种利用竹浆化学制备全降解纤维素基锑离子传感材料的方法-201810356593.3
  • 张勇;洪苏成;谈学松;姚菊明 - 浙江理工大学
  • 2018-04-19 - 2018-09-21 - C08B15/06
  • 本发明公开了一种利用竹浆化学制备全降解纤维素基锑离子传感材料的方法。采用方法的要点是将竹浆板在植物粉碎机内粉碎,将得到的竹浆纤维素溶解在氨基硫脲溶液中,在交联剂戊二醛的交联下反应生成含有席夫碱结构的全降解纤维素基锑离子传感材料,以实现对重金属锑离子的传感检测。该方法简单、高效,制备的传感材料对锑离子具有良好的传感效果。本方法是一种开拓传感检测新领域的方法,且相对其他方法更节省材料、保护环境、防止二次环境污染,具有重要的现实意义。
  • 多糖-聚胺共聚物及其质子化的阳离子共聚物、制备方法及作为磷酸盐移除剂的应用-201610159108.4
  • 杨达志 - 杨达志
  • 2016-03-18 - 2018-09-18 - C08B15/06
  • 一种多糖‑聚胺共聚物,该多糖‑聚胺共聚物由以下两部分共聚形成:具有2,3‑二醛基的被选择性氧化的多糖和具有胺基功能团的聚胺;该具有胺基功能团的聚胺与该具有2,3‑二醛基的被选择性氧化的多糖共价交联形成网状结构,得到具有胺基功能团的水凝胶或颗粒状的多糖‑聚胺共聚物,该具有胺基功能团的水凝胶或颗粒状的多糖‑聚胺共聚物中的胺基功能团可被质子化而形成具有质子化位点的三维网状结构阳离子共聚物,该阳离子共聚物中的氮含量和该多糖‑聚胺共聚物中的氮含量在12.3wt%以上,或者在15wt%以上,或者在22wt%以上,或者在40wt%以上,该阳离子共聚物和所述多糖‑聚胺共聚物均不溶于水。
  • 一种聚乙烯亚胺改性羧基化纳晶纤维素的制备方法-201610295413.6
  • 欧阳小琨;王南;金如娜;杨立业;刘超 - 浙江海洋大学
  • 2016-05-06 - 2018-07-17 - C08B15/06
  • 本发明公开了一种聚乙烯亚胺改性羧基化纳晶纤维素,由羧基化纳晶纤维素溶液、聚乙烯亚胺溶液、N‑羟基琥珀酰亚胺、1‑乙基‑(3‑二甲基氨基丙基)碳二亚胺盐酸、苯胺、稳定剂和去离子水等原料制得;本发明还公开了一种聚乙烯亚胺改性羧基化纳晶纤维素的制备方法。本发明中的聚乙烯亚胺改性羧基化纳晶纤维素在水溶液中具有优良的分散性能;聚乙烯亚胺改性羧基化纳晶纤维素具有良好的吸附性能,特别是对于废水中的重金属离子具有较好的吸附作用;聚乙烯亚胺改性羧基化纳晶纤维素的制备方法简单、易行、安全,而且改性效果好。
  • 通过氨基甲酸酯工艺的生物膜片及水凝胶-201680046128.9
  • 萨拉尼·毕恩蒂·扎卡里亚;颜杏倚;谢振华 - 马来西亚国立大学
  • 2016-07-29 - 2018-04-17 - C08B15/06
  • 本发明提供了一种制备基于纤维素的材料的方法,其包括以下步骤通过使用漂白剂和碱溶液从木质纤维素生物质获得纤维素来产生纤维素浆、干燥纤维素浆、由纤维素浆制备纤维素氨基甲酸酯、在第一温度下预冷却纤维素溶剂、将纤维素氨基甲酸酯溶解在预冷纤维素溶剂中来形成透明纤维素溶液、将透明纤维素溶液浇铸到浇铸板上,以及将浇铸板浸没在凝结剂中,直到透明纤维素溶液凝结来形成纤维素膜片。还公开了一种使用纤维素氨基甲酸酯制备水凝胶的方法。
  • 纤维素氨基甲酸酯的制备方法-201710741458.6
  • 孙飞勇 - 孙飞勇
  • 2017-08-25 - 2017-12-22 - C08B15/06
  • 本发明涉及一种纤维素氨基甲酸酯的制备方法,包含了原辅材料、工艺配方、工艺参数、操作要求等;此方法原辅材料价格低廉、制作简单、溶解性能优良,是一种存放时间长、可远程制备异地溶解并再生纤维素纤维的方法,且制备过程安全环保。
  • 一种基于多组分点击化学制备纤维素二氢嘧啶酮衍生物的方法-201710743289.X
  • 隋晓锋;荣立夺;朱足妹;刘宏臣;王碧佳;毛志平;徐红;张琳萍;钟毅 - 东华大学
  • 2017-08-25 - 2017-12-22 - C08B15/06
  • 本发明涉及一种基于多组分点击化学制备纤维素二氢嘧啶酮衍生物的方法,包括将乙酰乙酸类纤维素加入到溶剂中溶解均匀,得到乙酰乙酸类纤维素溶液;将醛类、脲类和金属氯盐加入到溶剂中溶解均匀,得到混合溶液,滴加至乙酰乙酸类纤维素溶液中,恒温反应,冷却至室温,冰水析出沉淀,洗涤纯化,真空干燥,得到纤维素二氢嘧啶酮衍生物。本发明反应底物便宜丰富,反应快速高效、绿色经济,制备工艺简单安全,适合大批量生产;本发明制备得到的纤维素二氢嘧啶酮衍生物具有良好的生物活性、药理活性、生物相容性,在药物合成、药物控释、生物碱合成、细胞表面成像、生物医药、织物染料、粘合剂等领域具有广泛的应用前景。
  • 基于功能纤维素酯的大分子交联剂及其制备方法与应用-201610096443.4
  • 陶芙蓉;庄辰;崔月芝;李俊英 - 齐鲁工业大学
  • 2016-02-23 - 2017-12-12 - C08B15/06
  • 本发明公开了一种基于功能纤维素酯的大分子交联剂,其结构单元如式I所示本发明还公开了该大分子交联剂的制备方法,以N‑羟基琥珀酰亚胺和功能化纤维素为原料,1‑(3‑二甲氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺盐酸盐为活化剂,进行反应制备得到。本发明制备的大分子交联剂中的活性酯基可与明胶中伯胺基发生酰胺化反应,以化学交联的方式改性明胶;经该大分子交联剂改性后的明胶复合物的热稳定性、抗生物降解能力、机械性能和表面疏水性均有较大程度的提高,特别是冷冻干燥后的明胶复合网络,其蜂巢小室状的表面微观形貌为药物的负载和包埋提供了栖居的场所,为其作为药物载体的应用提供了有利条件。
  • 一种锂离子印迹聚合物及其制备方法-201510577040.7
  • 吕亮;曾惠明;王玉林 - 衢州学院;吕亮
  • 2015-09-13 - 2017-11-28 - C08B15/06
  • 本发明涉及一种锂离子印迹聚合物及其制备方法,特别是提供了一种以桔皮纤维素为基体进行接枝改性制备对锂离子具有高选择吸附性能的印迹聚合物的方法。首先,进行桔皮纤维素预处理,得到碱化醇化桔皮纤维素;再进行烷基化、接枝反应,获得高活性吸附位点的改性桔皮纤维素;之后,加入锂离子水溶液中,吸附平衡后,加入交联剂交联,将吸附位点及锂离子包围,形成半封闭空间;最后,用再生剂将锂离子洗脱,得到具有高选择吸附性能的锂离子印迹聚合物。具有价格低廉、性能稳定、对锂离子的选择吸附性能优良等优点,有望在盐湖化工、新能源、环保领域获得广泛应用,实现锂离子的高效富集提取。
  • 具有长烷氧基侧链纤维素类衍生物的合成方法-201510442908.2
  • 沈军;赵勇强;李庚;田溪鹤 - 哈尔滨工程大学
  • 2015-07-24 - 2017-11-21 - C08B15/06
  • 本发明提供的是一种具有长烷氧基侧链纤维素类衍生物的合成方法。(1)采用三光气法基于苯胺和三光气合成具有长烷氧基侧链的苯基异氰酸酯;(2)以微晶纤维素为基质,采用酯化法将长烷氧基侧链引入纤维素主链中,合成具有长烷氧基侧链的纤维素苯基氨基甲酸酯类衍生物。本发明合成路线清晰可行、工艺成熟、操作简单、需要控制的条件少而且易于实现,可用于大规模的批量生产。
  • 一种氨基酸改性纤维素的绿色方法-201710457477.6
  • 付飞亚;沈荣盛;张瑞鸿;刘向东 - 浙江理工大学
  • 2017-06-16 - 2017-11-10 - C08B15/06
  • 本发明公开了一种氨基酸改性纤维素的绿色方法。该方法首先通过氨基酸溶液浸渍纤维素制备纤维素/氨基酸反应预混物,其中氨基酸含量低,纤维素和氨基酸的质量比为10.01~10.1;然后在120‑180 °C加热该纤维素/氨基酸反应预混物,产物使用40~60 °C的水洗涤、干燥,即制备得到氨基酸改性纤维素。本发明提供一种氨基酸改性纤维素的绿色方法,氨基酸用量少,副反应及交联反应发生的概率小,整个合成过程不使用任何有机试剂,步骤简洁,成本低,经济绿色且易于工业化实施。
  • 一种巯基化纤维素纳米晶及其制备方法-201710524225.0
  • 黄进;李小鹏;高山俊;夏涛 - 武汉理工大学
  • 2017-06-30 - 2017-11-07 - C08B15/06
  • 本发明涉及一种巯基化纤维素纳米晶及其制备方法,所述巯基化纤维素纳米晶由纤维素纳米晶氧化后再与半胱氨酸进行席夫碱反应得到。其制备方法为1)制备氧化的纤维素纳米晶;2)将氧化的纤维素纳米晶用PBS缓冲液调节pH值后加入半胱氨酸进行席夫碱反应,反应结束对反应液进行离心水洗,再经冻干得到巯基化纤维素纳米晶。本发明以水为溶剂,采用温和的反应条件在较短时间内制备出巯基化纤维素纳米晶,具有方法简便、成本低廉、环境友好等特点,另外,本发明制备的巯基化纤维素纳米晶基本维持其原始棒状形貌和结晶度指数,可基于二硫键化学和“巯基‑烯”点击化学构筑具有特殊功能的纳米复合聚合物材料,用途广泛。
  • 一种三嗪衍生物改性纤维素纳米晶体的制备方法-201710338074.X
  • 蒋学;尹园园;王鸿博;田秀枝 - 江南大学
  • 2017-05-15 - 2017-09-12 - C08B15/06
  • 本发明公开了一种三嗪衍生物改性纤维素纳米晶体的制备方法,属于高分子材料技术领域。首先分别采用乙胺、正丁胺、异丁胺、己胺、十二胺与三氯均三嗪反应,合成含不同长度碳链的三嗪衍生物;然后将得到的三嗪衍生物作为改性剂用于改性纤维素纳米晶体的制备。通过改变三嗪衍生物所含碳链的长度,实现改性纤维素纳米晶体热稳定性和疏水性的调控,从而扩大改性纤维素纳米晶体在工程材料等领域的实际应用。
  • 一种含酯基季铵盐改性纳米纤维素及其制备方法和应用-201510328479.6
  • 刘治田;李洋;张旗;李超;王成;蔡雄;吴瑶 - 武汉工程大学;武汉宝利美新材料科技有限公司
  • 2015-06-15 - 2017-07-28 - C08B15/06
  • 本发明属于纤维素有机改性领域,具体涉及一种含酯基季铵盐改性纳米纤维素及其制备方法和应用。所述含酯基季铵盐改性纳米纤维素通过如下方法制备得到向纳米纤维素水分散液中加入含酯基季铵盐表面活性剂,充分反应后,得到白色悬浮液;将白色悬浮液进行超声处理,然后离心去除上层清液,取白色固体沉淀,经真空冷冻干燥、研磨后得到含酯基季铵盐改性纳米纤维素。本发明采用含酯基季铵盐表面活性剂对纳米纤维素进行改性,该阳离子活性剂高效无毒,合成方法简单,正电荷密度高,同时易于降解,其酯基能有效地与纤维素表面羟基作用,能有效改善纳米纤维素与多种极性疏水性聚合物(如聚乳酸)的相容性。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top