序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
41 树脂复合体和树脂复合体的制造方法 CN201780009525.3 2017-02-03 CN108699261B 2021-09-07 堤祥行; 酒井红; 野口裕一
发明以提供一种耐性优异、并且在湿润条件下也能够发挥充分的强度的树脂复合体为课题。本发明涉及一种树脂复合体,所述树脂复合体包含树脂、具有离子性官能团的纤维和多价离子。具有离子性官能团的纤维优选纤维宽度为小于或等于1000nm的纤维状纤维素
42 微细纤维纤维素含有物 CN201680054151.2 2016-09-16 CN108137710B 2021-08-27 本间郁绘; 嶋冈隆行
发明的课题在于:提供一种在含有微细纤维纤维素性介质中微粒的分散性良好的微细纤维状纤维素含有物。根据本发明,提供一种微细纤维状纤维素含有物,其中微细纤维状纤维素的含量为80质量%或大于80质量%,且下述样品的雾度值为20%或小于20%。其中,所述样品是指,将上述微细纤维状纤维素含有物添加在纯水中,使固体浓度达到0.4质量%,再使用分散器在1500rpm、5分钟的条件下进行搅拌而得到的样品。
43 改性聚合物的方法 CN202110436863.3 2014-05-26 CN113292661A 2021-08-24 A.W.T.金; C.塞格; P.卡亨恩; J.马蒂凯恩; I.基尔佩莱恩
发明涉及改性选自多糖和木质素的具有羟基基团的聚合物以得到改性的聚合物的方法,所述方法包括使所述聚合物与至少一种有机膦酸酯盐接触以便化学地改性所述聚合物的步骤,其中所述有机膦酸酯盐处于液相中。聚合物改性的方法提供了新型的聚合物。还公开了由已经用至少一种有机膦酸酯盐处理过的聚合物得到的改性的聚合物。所述改性的聚合物可以原样使用或从溶液中分离和任选地回收,任选地成型为特定的材料或型材
44 低内毒素褐藻糖胶组合物、系统和方法 CN201980050276.1 2019-07-24 CN112770763A 2021-05-07 C.M.K.斯普林加特; I.米莱特; S.H.达斯瓦尼; H.孙; A.S.T.杨; H.T.黄
公开了低内毒素褐藻糖胶组合物,其在组合物中包含治疗有效的、医学上可接受的褐藻糖胶,所述组合物包含每毫克褐藻糖胶少于约0.2、0.18、0.1、0.01、0.001或0.0005内毒素单位(EU)。还公开了用于从起始褐藻糖胶组合物中去除或减少内毒素的量的方法和系统。
45 纤维纤维素含有物、绒毛化纤维素及组合物 CN201980058251.6 2019-09-05 CN112654746A 2021-04-13 野口裕一; 赵孟晨; 轰雄右
发明的课题在于提供具有以往没有的全新性状的绒毛化纤维素及能够实现该绒毛化纤维素的纤维状纤维素含有物。本发明涉及一种纤维状纤维素含有物,纤维状纤维素含有物含有具有阴离子基团的纤维状纤维素,纤维状纤维素含有物的通过下述测定方法测定的成品率为50质量%以上,纤维状纤维素含有物具有有机鎓离子作为所述阴离子基团的抗衡离子,有机鎓离子满足规定条件。
46 包含溶剂/去污剂处理过的血浆(S/D血浆)的制剂及其用途 CN201380050163.4 2013-09-26 CN104703612B 2021-03-19 E·巴斯蒂安奈利; V·阿拉巴拉尼
发明涉及包含溶剂/去污剂(S/D)处理过的血浆和糖胺聚糖(诸如透明质酸)的药物制剂和它们用于治疗疾病、特别是肌骨骼疾病的用途。
47 一种高透明度的高效阻燃纳纤化纤维素制备方法 CN202010530339.8 2020-06-11 CN111662392A 2020-09-15 刘宏治; 童聪聪
发明公开一种高透明度的高效阻燃纳纤化纤维素制备方法。本发明通过将季铵盐化、磷酸酯化、TEMPO化或羧甲基化预处理与后化改性相结合,成功地在纤维素纳米纤维表面高效接入含硼化学基团,极大地提升了纳纤化纤维素的阻燃性,克服了以往添加无机矿物和单纯接枝含磷基团方法所制备的阻燃纳米纤维素材料透光度低、脆性大以及为了达到阻燃效果需引入磷元素含量高等缺点。本发明依次经纸浆化学预处理-机械拆解分离-后硼化改性的步骤,获得了兼具高透明度、分散稳定性、阻燃效果、学性能好、烟释放率低等综合性能的改性纳纤化纤维素。
48 纺制微原纤化纤维 CN201880081197.2 2018-12-20 CN111527244A 2020-08-11 G.库尼亚; H.萨克赛尔
提供制备交联的微原纤化纤维素的纤维材料(优选毡或长丝)的方法。磷酸化的微原纤化纤维素被纺制成纤维材料;并且然后所述纤维材料被后处理(例如通过热处理)以提供磷酸化的微原纤化纤维素之间的交联。还描述了纤维材料(比如长丝或毡)以及包含这样的材料的卫生产品。
49 原纤化纤维素膜 CN201880080073.2 2018-12-20 CN111479859A 2020-07-31 G.库尼亚; H.萨克瑟尔
提供制备交联的微原纤化纤维素膜的方法。磷酸化的微原纤化纤维素被流延或湿铺成膜;并且然后所述膜被后处理(例如通过热处理)以提供磷酸化的微原纤化纤维素之间的交联。还描述了膜以及包含这样的膜的卫生产品。
50 含有纤维纤维素树脂组合物、片材及成形体 CN201880073918.5 2018-11-16 CN111373000A 2020-07-03 赵孟晨; 野口裕一; 轰雄右; 杉山郁绘; 渡部友贵
发明的课题在于提供树脂成分的变质被抑制了的树脂复合体,该树脂复合体含有微细纤维纤维素。本发明相关的含有纤维状纤维素的树脂组合物含有:纤维宽1000nm以下并具有磷酸基或由磷酸基衍生的取代基的纤维状纤维素和树脂;其中,磷酸基或由磷酸基衍生的取代基的相对离子是有机鎓离子;有机鎓离子的共轭的pKb为1.0以上。
51 一种纳米纤维素的制备方法、纳米纤维素及净膜、净水膜的制备方法 CN201710671228.7 2017-08-08 CN107353352B 2019-10-29 任桂芬; 张亮
发明属于净材料技术领域,尤其涉及一种纳米纤维素的制备方法、纳米纤维素及净水膜、净水膜的制备方法,所述纳米纤维素制备方法包括以下步骤:原料预处理、制备α纤维素、制备纳米纤维素。所述纳米纤维素由该制备方法制备得到,所述净水膜包括该纳米纤维素,所述净水膜的制备方法包括以下步骤:制备木质素基层、制备聚醚砜超滤层、制备净水膜,其中木质素基层的原料木质素由纳米纤维素的制备方法中分离出的产物。本发明提供的上述制备方法条件温和,无污染排放物,且最终制备的纳米纤维素符合制备净水膜的要求,进一步使提供的净水膜的制备方法所获得的净水膜中纳米纤维素含量高,使用寿命更长,净水效果更好。
52 一种纤维酸丙烯酯的制备方法 CN201910574302.2 2019-06-28 CN110283254A 2019-09-27 潘宝海; 那海宁; 兹留柱; 朱锦; 黄俊成; 刘斐; 陈小刚; 王晓军
发明公开了一种纤维酸丙烯酯的制备方法,本发明利用微波辐照驱动快速实施纤维素葡萄糖单元上羟基在二化碳作用下的衍生化改性,得到纤维素碳酸丙烯酯,在尽量保持纤维素固有绿色可再生本性的基础上,成功实现其可加工性的改善,短时间内即能实现纤维素的衍生化改性,合成过程快速、简单、能耗低;并且可通过控制纤维素固液混合物中有机的投料量(即衍生化试剂的含量),对衍生化产物纤维素碳酸丙烯酯的取代度进行调控,以此实现对纤维素碳酸丙烯酯的性能控制。
53 具有抗燃性的纤维素基底及其相关生产方法 CN201480044358.2 2014-08-04 CN105492464B 2018-10-12 A·托纳尼; A·诺韦洛; C·西尔纳; S·詹纳滕波
用于赋予基底抗燃性的纤维素基底的硫酸化磷酸化的方法,其中使用至少一种式(I)PO(OH)2‑R‑PO(OH)2(I)的磷酸作为硫酸化催化剂和磷酸化试剂以及相关基底。
54 纤维磷酸酯阻燃剂及其制备方法和其在阻燃纤维板的制备中的应用 CN201810382558.9 2018-04-25 CN108610429A 2018-10-02 文瑞芝; 胡云楚; 袁光明; 黄自知; 袁利萍; 王琼; 胡进波; 吴袁泊; 李慧; 陈秋菊; 杨田丽
发明提供了一种木纤维磷酸酯阻燃剂的制备方法,包括以下步骤:将10~25份尿素和23~35份磷酸酯化试剂溶于50~100份中,用稀酸调节pH值,然后加入40~100份木纤维,搅拌混合均匀,获得混合物;在低真空下升温使混合物化、干燥脱水,在氮气保护下继续搅拌并升高温度使混合物进行磷酸酯化反应,反应完成后获得沉淀物,将沉淀物用去离子水洗涤,再经干燥后得到木纤维磷酸酯阻燃剂。该方法以木纤维和磷酸酯化试剂通过磷酸酯化反应制备阻燃剂,同时在反应体系中加入尿素,不仅可减少可燃产物的生成,而且可以促进成炭,保证木纤维磷酸酯阻燃剂的阻燃性。本发明还提供一种由该方法制备得到的木纤维磷酸酯阻燃剂及其应用。
55 一种纳米纤维素的制备方法、纳米纤维素及净膜、净水膜的制备方法 CN201710671228.7 2017-08-08 CN107353352A 2017-11-17 任桂芬; 张亮
发明属于净材料技术领域,尤其涉及一种纳米纤维素的制备方法、纳米纤维素及净水膜、净水膜的制备方法,所述纳米纤维素制备方法包括以下步骤:原料预处理、制备α纤维素、制备纳米纤维素。所述纳米纤维素由该制备方法制备得到,所述净水膜包括该纳米纤维素,所述净水膜的制备方法包括以下步骤:制备木质素基层、制备聚醚砜超滤层、制备净水膜,其中木质素基层的原料木质素由纳米纤维素的制备方法中分离出的产物。本发明提供的上述制备方法条件温和,无污染排放物,且最终制备的纳米纤维素符合制备净水膜的要求,进一步使提供的净水膜的制备方法所获得的净水膜中纳米纤维素含量高,使用寿命更长,净水效果更好。
56 离子化BC/PANI柔性双导电复合材料及其制备方法和用途 CN201710147541.0 2017-03-13 CN106883607A 2017-06-23 郑裕东; 岳丽娜; 谢亚杰
发明属于纳米细菌纤维素的化学改性及改性纳米细菌纤维素与导电高分子的复合技术领域,具体一种离子化BC/PANI柔性双导电复合材料及其制备方法和用途。所述方法首先将原生态的纳米细菌纤维素进行预处理及提纯;随后对预处理及提纯后的纳米细菌纤维素进行化学改性以引入功能基团;在化学改性后纳米细菌纤维素上原位合成聚苯胺,得到离子化纳米细菌纤维素/聚苯胺柔性双导电复合材料;对预处理及提纯后的纳米细菌纤维素进行化学改性引入的功能基团包括羧甲基、羧酸根离子和磺酸根离子中的任意一种。本发明制备获得的复合材料既具有聚苯胺优良的电子电导率,又通过改性引入的化学基团,具有较好的离子电导率。
57 一种表面功能化纤维素纳米球的制备方法 CN201410055048.2 2014-02-19 CN103881117B 2016-02-24 余厚咏; 严晨峰; 姚菊明
发明涉及一种表面功能化纤维素纳米球的制备方法,包括:(1)将纤维素纤维加入液中溶胀,之后将上述溶液过滤,产物洗多次,直到PH=7,干燥至恒重;(2)随后将上述产物加入混酸中充分浸润,将上述溶液在60-90oC下搅拌反应2-10h,待上述反应产物自然冷却后,加入碱溶液,将溶液的pH值调至7,即得纤维素纳米球分散液,然后将分散液离心水洗三次之后超声,再冷冻干燥至恒重,即得纤维素纳米球。所用原料成本低廉,制备工艺简单,制备条件温和;纤维素纳米球的表面带有功能性基团,其热稳定性和疏水性提高,自聚集现象减弱易于分散,具有尺寸小且分布窄易于调控、比表面积大、反应活性高等优良特性。
58 取代的纤维素酯粘合剂与之有关的方法和制品 CN201280074406.3 2012-09-24 CN104411792A 2015-03-11 M·库姆斯; T·加勒特; C·普鲁内斯蒂; M·雅各布; Y·李(朱莉); X·涂
一种可用于粘合剂组合物的取代的纤维素酯和由其生产的制品,该纤维素酯具有纤维素主链,该主链具有有机酯取代基和衍生自无机酯含酸催化剂的无机酯取代基。取代的纤维素酯的生产在一些实施方案可以包括提供包含纤维素酯和溶剂的纤维素酯混合物;和解包含纤维素酯混合物、水和无机酯含氧酸催化剂的混合物,来产生取代的具有纤维素主链的纤维素酯,所述主链具有有机酯取代基和衍生自无机酯含氧酸催化剂的无机酯取代基。
59 热固性树脂纤维复合材料及其制造方法和装置 CN02801144.9 2002-02-07 CN1461311A 2003-12-10 朱塞皮·卡皮
发明涉及包含热固性树脂纤维增强或填充剂的建筑用的复合材料,以及制造它们的方法。所述热固性树脂组合物包括颗粒状热固性树脂;和用于热固性树脂的颗粒状固化剂。所述固化剂被包封在不溶性的热塑性树脂中,所述热塑性树脂的软化点高于(1)所述热固性树脂的熔点和(2)使所述热固性树脂可在固体基材上流动的温度。所述包封热塑性树脂也可通过加热而溶解在热固性树脂中,所述固化剂能够在包封热塑性树脂熔化并释放固化剂时固化所述热固性树脂。所述酚醛树脂是通过包含至少一种双官能酚的酚组分与由下式表示的至少一种醛组分的缩合反应形成的线型酚醛清漆:R-CHO,其中R表示氢原子,甲基或卤代甲基。
60 纤维纤维素、纤维状纤维素分散液和纤维状纤维素的制造方法 CN202180029256.3 2021-04-22 CN115427459B 2024-04-26 山中实央; 落合崇浩; 田中瑛大
发明的课题在于,提供:添加至涂料中时能发挥优异的分散性稳定性、和优异的涂覆适合性的微细纤维纤维素。[解决方案]本发明涉及一种纤维状纤维素,其纤维宽度为1000nm以下、且具有离子性取代基,纤维状纤维素中的离子性取代基量为0.10mmol/g以上且1.50mmol/g以下,纤维状纤维素的聚合度为150以上且515以下,使纤维状纤维素分散于包含和异丙醇的分散溶剂中制成水与异丙醇的质量比为7:3、且23℃下的粘度为2500mPa·s的分散液,将分散液在规定的搅拌条件下进行搅拌的情况下,以以下式子算出的粘度变化率成为±50%以内。粘度变化率(%)=(搅拌后的粘度‑搅拌前的粘度)/搅拌前的粘度×100。
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