[发明专利]一种植物纤维多孔复合材料无效

专利信息
申请号: 201310723220.2 申请日: 2013-12-25
公开(公告)号: CN103772749A 公开(公告)日: 2014-05-07
发明(设计)人: 赵西坡;彭少贤 申请(专利权)人: 湖北工业大学
主分类号: C08L1/02 分类号: C08L1/02;C08J9/04
代理公司: 武汉帅丞知识产权代理有限公司 42220 代理人: 朱必武
地址: 430068 湖北*** 国省代码: 湖北;42
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摘要: 发明涉及植物纤维发泡复合材料,以植物纤维、阴离子表面活性剂和水溶性高分子稳泡剂为原料,植物纤维、阴离子型表面活性剂、稳泡剂的干基重量比为,植物纤维20-60、阴离子型表面活性剂1-20、稳泡剂5-50,采用机械搅拌发泡法,以阴离子型表面活性剂为发泡剂,水溶性高分子为稳泡剂和分散剂对植物纤维纤维进行发泡制备纤维多孔结构材料,主要是向植物纤维体系滴加表面活性剂,水溶性高分子为稳泡剂和分散剂,在机械搅拌力下植物纤维均匀分散并产生气泡,将泡沫体系注入模具经干燥成型,得到泡孔均一、质轻的纤维多孔结构材料。发明所需的主要原料植物纤维,来源丰富、价格低廉、可循环再生利用,生产过程不污染环境,产品性能稳定、质轻,纤维多孔结构材料应用前景广阔。
搜索关键词: 一种 植物纤维 多孔 复合材料
【主权项】:
一种植物纤维多孔复合材料,其特征在于:该植物纤维多孔复合材料由如下干基重量份的组分经机械搅拌发泡法制备而成:植物纤维            20‑60份阴离子型表面活性剂  1‑20份稳泡剂              5‑50份。
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  • 本发明公开了一种固态荧光探针材料的制备方法。先通过纳米纤维素稳定的油相中含有荧光试剂和聚合物的Pickering乳液的凝胶化,然后再经冷冻干燥得到基于纳米纤维素/聚合物复合气凝胶的固态荧光探针材料。本发明方法适用于从各种原材料提取制备的不同形貌的纳米纤维素以及各种非水溶性的聚合物和荧光试剂,易于大规模推广,本发明方法中所用试剂都是常见试剂,价格便宜,且制备过程简便、快速、所得材料可设计性强,且本发明方法制得的固态荧光探针材料具有高孔隙率、低密度及高的检测敏感性。
  • 使用超临界状态的氨干燥纳米纤维素-201780065999.X
  • 马特·珍内肯斯;达妮埃拉·瓦娜·特兰比塔斯;切克·扬·德弗里斯 - 赛佩荷兰服务有限公司
  • 2017-11-07 - 2019-06-07 - C08L1/02
  • 本发明的一个目的是提供用于生产非表面改性的纳米纤维素颗粒(特别是以粉末形式)的方法,包括以下步骤:i.提供未曾干燥的非表面改性的纳米纤维素颗粒在水性液体中的悬浮体,所述水性液体对非表面改性的纳米纤维素颗粒是不溶性的,以及所述水性液体为水,或者吗啉或哌啶或其混合物的水溶液;ii.在适用于将水性液体转移到超临界状态的流体中的条件下,使非表面改性的纳米纤维素颗粒的悬浮体与超临界状态的流体接触,所述流体能够与水性液体混溶并且对非表面改性的纳米纤维素颗粒是不溶性的;iii.除去水性液体和超临界状态的流体,优选通过控制压力和/或温度来进行,以形成非表面改性的纳米纤维素颗粒;iv.收集非表面改性的纳米纤维素颗粒,所述方法的特征在于超临界状态的流体包含超临界状态的氨(NH3)或由超临界状态的氨(NH3)组成。
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