新型纤维素溶剂的设计开发
18年磨一剑:“新溶剂法纤维素纤维”的“国产进阶”

18年磨一剑:“新溶剂法纤维素纤维”的“国产进阶”作者:暂无来源:《中国纺织》 2017年第5期——专访中国纺织科学研究院院长庄小雄文|本刊记者牛方每个产业都有每个产业未曾企及的“天花板”,或者,我们可以称之为——“梦想”。
对于中国化纤行业来说,尽管产量已经占据全球七成,但是仍然有一些科技含量高、附加值高的纤维品种无法实现“国产”,或者说,“产业化”存在壁垒。
这自然跟建国以来中国整个工业化的进程不无关系,但是每个化纤人都知道,在纺织品用纤维领域我们仍有许多空白需要填补。
比如,“新溶剂法纤维素纤维”的国产化,亦或者叫它“莱赛尔纤维(Lyocell 纤维)”。
对于纺织业内人士来说,“莱赛尔纤维”并不陌生,天然环保、吸湿亲肤、柔软有光泽..... 媲美“天然纤维”,甚至优于“天然纤维”,是许多高档服装、家纺面料及卫材领域青睐的纤维产品。
但是这样一个“高级货”多年来却“一直依赖进口”。
“莱赛尔纤维”在中国其实早已走完小试和中试两个阶段,难的是产业化。
2014 年,保定天鹅第一条1.5 万吨生产线顺利开车,紧接着山东英利也宣告正式加入国产Lyocell 纤维大军。
终于,中国的企业在购买Lyocell 纤维时不再只有一种选择。
2016 年12 月23 日,中国纺织科学研究院(简称中纺院)绿色纤维股份有限公司年产1.5万吨Lyocell 纤维项目工艺路线一次性全线打通,产品性能达到预期指标。
这是国产莱赛尔纤维的第三条万吨生产线,而振奋人心的是,中纺院的Lyocell 纤维项目不同于前两者,这是一条中国人完全凭借自己的智慧和努力实现的创新成果,拥有完全自主知识产权,装备国产化率100%。
是怎样的想法在支撑这个团队一步步走向成功?在如此具有战略意义的项目背后又有着怎样的故事?作为以技术输出为主要业务的中纺院为何没有选择走几十年前涤纶长丝的老路,迅速在行业推广Lyocell 纤维的生产线,做大该产业?实现了产业化之后,中纺绿纤下一步又有着怎样的规划?一系列问题萦绕左右。
溶解纤维素的硫脲碱水溶剂及制备再生纤维素膜的方法

一、引言随着人们对环境保护意识的不断增强,生物基材料的研究与应用越来越受到关注。
纤维素作为植物细胞壁的主要成分,在可再生资源中占据重要地位。
然而,由于其结晶性强、生物降解缓慢等特性,制约了其在实际应用中的广泛使用。
溶解纤维素成为改善纤维素可加工性和应用性的重要途径之一,其中硫脲碱是一种常用的水溶剂。
本文将对溶解纤维素的硫脲碱水溶剂及制备再生纤维素膜的方法进行详细介绍。
二、溶解纤维素的硫脲碱水溶剂1. 硫脲碱的基本性质硫脲碱,又称硫脲,是一种含有硫和脲基团的有机化合物。
其分子结构中含有两个脲基团,使其在水中具有良好的溶解性。
硫脲碱具有低成本、绿色环保等特点,因此在纤维素溶解过程中备受关注。
2. 硫脲碱水溶剂溶解纤维素的原理纤维素是一种聚合物,其分子结构中包含大量的羟基和葡萄糖基元,使其具有较强的极性。
而硫脲碱分子中的脲基团和硫原子能够与纤维素分子中的羟基发生氢键作用,从而促使纤维素溶解于水中。
硫脲碱被广泛应用于纤维素及其衍生物的溶解和改性中。
三、制备再生纤维素膜的方法1. 溶解纤维素将纤维素原料加入一定量的硫脲碱水溶液中,控制溶解温度和时间,使纤维素充分溶解于溶剂中。
溶解过程中需不断搅拌以促进纤维素的溶解和扩散。
2. 凝胶化将溶解后的纤维素溶液均匀地倾倒在平整的玻璃板上,使其形成均匀的薄膜状。
然后放置于恒温箱中,使溶液中的溶剂缓慢蒸发,纤维素分子逐渐聚集并形成凝胶。
在凝胶形成后,需进行必要的固化处理。
3. 再生纤维素膜的形成经过固化处理后的凝胶可形成稳定的再生纤维素膜。
膜的性能可通过控制溶解纤维素的浓度、溶剂用量、凝胶化条件等参数来调控,以满足不同领域的需求。
四、再生纤维素膜的应用及发展前景再生纤维素膜具有优良的机械性能、生物相容性和可降解性,被广泛应用于生物医用材料、食品包装、环境保护等领域。
随着生物医用材料领域的快速发展,再生纤维素膜作为一种潜在的生物可降解材料,其应用前景广阔。
溶解纤维素的硫脲碱水溶剂及制备再生纤维素膜的方法具有重要的理论和应用价值。
国内外新溶剂法再生纤维素纤维的发展现状与前景

国内外新溶剂法再生纤维素纤维的发展现状与前景靳高岭【期刊名称】《纺织导报》【年(卷),期】2016(000)010【总页数】2页(P96-97)【作者】靳高岭【作者单位】中国化学纤维工业协会【正文语种】中文新溶剂法再生纤维素纤维Lyocell是将纤维素直接溶解于NMMO/水体系中形成纤维素溶液,经干喷湿法纺丝制得的一种纤维,具有物理机械性能优良、舒适性好、混纺性能优异、手感柔软等特性,这是其它化学纤维品种无法比拟的。
用于Lyocell生产的溶剂无毒无害,回收率可达99.5%,实现了清洁生产。
自1980年荷兰Akzo(阿克苏)公司取得Lyocell纤维的生产工艺和产品专利之后,英国Courtaulds(考陶尔兹)公司和奥地利的Lenzing(兰精)公司分别于1992年和1997年实现了纤维的工业化生产。
其中,兰精公司于1997年建成的产能为1.2万t/a的Lyocell短纤生产线在奥地利Heiligenkreuz投产,纤维商品名为“Lenzing Lyocell®”;1999年与Akzo Nobel(阿克苏·诺贝尔)公司合作,在德国Obernburg地区建立了一个产能为5 000 t/a的Lyocell长丝工厂,纤维商品名为“Newcell®”;2000年、2004年,兰精公司相继投资的Lyocell生产线正式投入运营,其在Heiligenkreuz的总产能达 4 万t/a;同年,兰精收购Tencel集团公司,自此拥有12万t/a的总产能;从2005年3月起,兰精公司决定将商品名“Tencel®”用于旗下所有的Lyocell短纤维。
2008年,其位于Heiligenkreuz工厂的第 2 条生产线投产,自此,其Lyocell纤维的全球总产能达到13万t/a。
2012年之后,又新建了单产6.7万t/a的生产线。
发展至今,兰精集团已成为全球最大的Lyocell纤维生产商。
纤维素新溶剂的研究进展

1 醋酸法 . 3
铜氨溶液对 纤维 素 的溶解 能 力很 强 ,其溶 解 机理 …被认为是形 成纤维素醇 化物或 是分子化 合 物 。其溶解度主要取决于纤维素 的聚合度 、温度 以 及金属络合物的浓度 。
织行业十 大标 志性建 没项 目之 一 。
21 .溶 解 机 理 [ . 21 _ 1 2 1
乙醛一 甲基哑砜一 二 吡啶 混 合液 等 ,另外还 包 括 以
下儿种溶 剂体 系
21 有 机溶剂体 系 .
211 i 一 ..LC1 DM Ac体 系
Sl ( 9 8 a o 15)、 T rak ( 9 1 ubc 18 )、 E - a a y l K fw r
16 84年 ,PSht negr 实 验 室使用 醋 酸 , uz bre 在 c e
铜氨溶液 对氧 和空气 非 常敏 感 ,微 量 的氧 就 会使 纤维素发生剧烈的氧化 降解 。纤维素铜氨化合
物可被无机酸分解 ,产生纤维素沉淀——再生纤维
酐进行纤维素的乙酰化 ,得到了初级纤维素醋酸
酯 ,即三醋酸 酯 ,从而 开 辟 了生 产醋 酸纤 维 的途 径 。它可用于制造纺 织品、烟 用滤嘴 、片基 、塑料
基本被淘汰。 目前 铜氨溶剂主要 用于纤维素聚合度
测试 。 1 粘胶法 . 2
性强 。近年来 ,随着石油和煤炭储 量的 日益下降以
及 各国对环境污染 的 日益关注和重视 ,利用可再生
粘胶法从 10 年在英国首先建厂生产至今已 94 有 10多年的历史 ,它是 一种包含化学反应的复杂 0
纤维素在新型绿色溶剂离子液体中的溶解及其应用

收稿:2008年10月,收修改稿:2008年11月 3国家自然科学基金项目(N o.30871994,30430550,30710103906)、教育部博士点基金新教师项目(N o.20070561040)和广东省自然科学基金项目(N o.8451064101000409)资助33C orresponding author e 2mail :ch fliu @纤维素在新型绿色溶剂离子液体中的溶解及其应用3刘传富33 张爱萍 李维英 孙润仓(华南理工大学制浆造纸工程国家重点实验室 广州510640)摘 要 近年来,离子液体作为一种极具应用前景的绿色溶剂受到越来越多的关注。
纤维素是自然界中含量最丰富的可再生资源,必将成为未来最重要的工业原料之一。
离子液体在纤维素化学领域的应用遵循了绿色化学中开发环境友好溶剂和利用生物可再生资源为原料这两个基本原则,大大拓展了纤维素的工业应用前景,为纤维素资源的绿色应用提供了一个崭新的平台。
本文对纤维素在离子液体中溶解的研究进展及其在制备再生纤维素材料、纤维素衍生物及生物乙醇等方面的应用进行了综述。
纤维素大分子的降解机理及其控制途径、纤维素晶态结构变化规律及其调控途径、纤维素与固体反应试剂的均相衍生化体系的建立及提高衍生化效率的途径等基础问题仍需进一步深入研究。
关键词 纤维素 离子液体 溶解 再生纤维素材料 纤维素衍生物 生物乙醇中图分类号:O64514;T Q352179 文献标识码:A 文章编号:10052281X (2009)0921800207Dissolution of Cellulose in N ovel G reen Solvent IonicLiquids and Its ApplicationLiu Chuanf u33 Zhang Aiping Li Weiying Sun Runcang(State K ey Laboratory of Pulp and Paper Engineering ,S outh China University of T echnology ,G uangzhou 510640,China )Abstract I onic liquids as a class of promising s olvents have attracted much attention in recent years.Cellulose is the m ost abundant bio 2renewable res ource in the w orld and w ould be the m ost promising feedstock for industry in the future.Diss olution of cellulose in ionic liquids combines tw o major green chemistry principles ,using environmentally preferable s olvents and bio 2renewable feedstocks ,and has opened a novel platform for the green utilization of cellulose materials.The progress in diss olution of cellulose with ionic liquids and its application for the preparation of regenerated cellulose com posites ,cellulose derivatives ,and bio 2ethanol are reviewed.M ore scrutinized studies on the fundamentals ,such as the mechanism of diss olution and degradation of cellulose macrom olecules ,trans formation of cellulose crystalline structure ,and the hom ogeneous chemical m odification of cellulose with s olid reagents ,have to be further investigated to develop new bio 2polymers and prosper the industry.K ey w ords cellulose ;ionic liquids ;diss olution ;regenerated cellulose com posites ;cellulose derivatives ;bio 2ethanolContents1 Introduction2 Diss olution of cellulose in ionic liquids3 Preparation of regenerated cellulose com posites inionic liquids第21卷第9期2009年9月化 学 进 展PROG RESS I N CHE MISTRYV ol.21N o.9 Sep.,20094 Preparation of cellulose derivatives in ionic liquids5 Application of ionic liquids in the preparation of bio2 ethanol from cellulosic res ources6 Prospects1 概述在我国《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》中指出[1],农林生物质综合开发利用是今后国家重点发展领域———农业中的优先发展主题。
溶剂法溶解纤维素的进展与趋势

人们 发现许 多强 的无机酸 的浓溶液可以溶解纤维素 ,如浓磷 酸 ,浓硫酸和三氟醋酸以及他们 的混合物 。这 些弄酸溶 液溶液使纤维 素发生很严重的降解 ,而且 由于他们在应用方 面对设备 的要求很高 ,因此很难 以得到广 泛应用。 目前用浓磷酸研究溶解纤维素的 比较多。 Notot 等人将纤 维素溶解在正磷酸 中得到纤维素的各项 r l h
品等 。虽然醋酸法产品过程无{染 ,但是其缺点是制品强力低 ,耐用性能差 ,限制 了它的应用 。 亏
2 纤 维 素 溶剂 的研 究现 状
收稿 日期 :2 0 .2 1 0 71.4 作者简介 :刘 菁 (17 一, /.㈣ 92 ) z - l : 向:纺织品开发 与教学 究方
维普资讯
第3 期
刘 菁 :溶剂法溶解纤维素的进展与趋势 ,
近几十年来 ,随着 溶剂研究 的深入 ,人们又发现 了许多溶解纤维素的新溶剂 。新 的溶剂系统可以按 照不 同 的标准加以划分 ,本文 以是否含水将新溶剂系统划分为水体系溶 剂系统 和非水体 系溶剂两大类。
21 体 系 纤 维 素 溶 剂 .水 211 机 酸 类 纤 维 素 溶 剂系列作用力很强 的氢键构成了超分子半晶态结构 。 纤维素的化学行为不仅受 到其
结 晶程 度 的影 响 ,氢 键 的形 式 对 其 化 学 行 为 的影 响也 是 很 大 的 。 南于 有 超分 子 结 构 ,纤 维 素 在 水 中 和其 他 传 统
有 机溶剂 中都几乎不溶解。由于人们 日益增强的环保意识 和以石油工业为基础 的原料 的不可再 生性 ,人们迫切
l 传统 的纤 维 素 溶 解 方法
11 氨 法 .铜
一
百 多年 前 , c w i 等人 就 发 现 了 用氢 氧 化 铜 和 氨水 配 制 的蓝 色 溶 液可 以溶 解纤 维素 。 种蓝 色 的溶 剂 对 S h ez 这
NaOH尿素溶液中纤维素膜和纤维的凝固条件研究

NaOH尿素溶液中纤维素膜和纤维的凝固条件研究一、本文概述纤维素作为一种广泛存在于自然界的可再生有机高分子材料,具有优异的机械性能、生物相容性和环境友好性,因此在纺织、造纸、食品、医药等领域具有广泛的应用。
近年来,随着环境友好和可持续发展的理念日益深入人心,纤维素材料的研究和应用也受到了越来越多的关注。
NaOH尿素溶液作为一种常用的纤维素溶剂,其独特的溶解性能和环保特点使得其在纤维素膜和纤维的制备过程中具有广阔的应用前景。
本研究旨在深入探索NaOH尿素溶液中纤维素膜和纤维的凝固条件,以期为纤维素材料的制备工艺优化提供理论依据和实践指导。
通过系统研究不同凝固条件下纤维素膜和纤维的微观结构、物理性能和化学性能的变化规律,揭示凝固条件对纤维素材料性能的影响机制,从而为纤维素材料在各个领域的应用提供更为可靠的技术支持。
本研究采用多种现代分析测试手段,如扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、射线衍射(RD)等,对纤维素膜和纤维的微观结构和性能进行表征。
通过对比不同凝固条件下的实验结果,深入分析凝固条件对纤维素材料性能的影响规律,以期为纤维素材料的制备工艺优化提供有益参考。
本研究不仅有助于深入理解纤维素在NaOH尿素溶液中的溶解和凝固行为,而且为纤维素材料的实际应用提供了理论基础和技术支持,对于推动纤维素材料的绿色发展和可持续发展具有重要意义。
二、文献综述纤维素作为一种天然高分子化合物,具有优良的物理和化学性质,已被广泛应用于膜材料、纤维制造、生物医疗等领域。
然而,纤维素在溶剂中的溶解性差,以及其在凝固过程中的复杂性,限制了其在这些领域的应用。
近年来,NaOH尿素溶液作为一种新型纤维素溶剂,因其能高效溶解纤维素而备受关注。
为了优化纤维素膜和纤维的制备过程,研究其在NaOH尿素溶液中的凝固条件显得尤为重要。
国内外学者在NaOH尿素溶液中纤维素膜和纤维的凝固条件方面进行了大量研究。
纤维素功能化研究的新进展Ⅱ.纤维素功能化的新型溶剂

状大分子,属半刚性高聚物,其分子式见图 l 。纤维素的溶解破坏了高度组织化的、围绕在 单个 葡聚糖 链周 围 的氢键 。溶解 可依靠物 理溶 解 ( 非衍生化 溶剂 )与衍 生化溶解 ( 生化溶 衍 剂 )来实 现【。后者溶 解纤维 素 的机 理实 际上是 通过共 价键 ,特 别是那 些水解 稳定性 较低 的 ¨
第 1 第 1期 8卷 21 0 0年 3月
纤 维 素 科 学 与 技 术
J u a fCe ll e S in ea d Te h olg o r lo luos ce c n c n o y n
V 1 8 No 0 l .1 M a. Ol r2 O
文 章编 号 : 10 -4 52 1)10 7—9 0 480 (000 -0 00
代 发现 了新 型的纤 维素溶剂 , 因而 促进 了对 纤维 素功 能化途 径 的研 究 。
1 纤维素溶解概述
H
0 H
0H
非还原性端基
纤维二糖基本单元
无水葡萄糖单元
还原性端基
图 1 纤维素 的化学结构 ( 碳原子 已排序,n =聚合度 )
纤维 素为一种 线性 同质均聚 物 ,它 是 D- 吡喃 式葡萄糖 酐 以Dl -, 4糖苷键 连 接而成 的长 链
近年来在纤维素功能化方面 的研究进展 ,主要涉及纤维素的新型溶剂及溶解机理 。
关键词:纤维素 ;溶剂;可溶纤维素中间体
中图 分 类号 :0 3 .l 6 61 文 献 标识 码 :A
天然纤维素分子有较高的结晶度, 分子间和分子内存在大量的氢键 , 这使得它不溶解于 普 通溶剂 ,即加 工性 能较 差 。至今 黏胶 纤维仍然 在再生 纤维 素生产领 域 占有 主导地 位 。粘胶 工艺虽然可以生产出理想的再生纤维素纤维, 但生产过程复杂, 工艺难以控制 ,占地面积及 消耗大,产生大量有毒气体和废水,污染极其严重,因此面临被淘汰的局面。上世纪 9 0年
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新型纤维素溶剂的设计开发/溶解机制学生姓名:zj(化学工程与工艺)班级:2012专升本学号:xxxxxx完成时间:2012年12月08日目录1.课题分析 (3)2.检索策略 (3)2.1 选择检索工具 (3)2.2 选择检索词 (4)2.3 拟定检索式 (4)3.检索步骤及检索结果 (4)3.1 谷歌搜索引擎 (4)3.2 超星电子图书 (5)3.3 中国期刊全文数据库(CNKI) (6)3.4 中文科技期刊数据库(VIP) (9)3.5 万方数字化期刊全文数据库 (11)3.6 国家知识产权局专利数据库 (12)4.检索效果评价 (13)5.文献综述 (15)6.中文、外文文献 (17)1.课题分析我国正处在溶剂法纤维素纤维工程化研究的关键时刻,但尚存在很多问题。
例如:国家虽然已经把溶剂法纤维素纤维列入了纺织业的重点发展方向,但其重大意义还没有得到普遍认同;要完成这样重大的攻关项目需要多个机构和企业的共同努力,但目前国内在这一领域严重缺乏合作机制,虽然涉足此项工作的单位不下20个,但多数属于重复劳动,很少触及到工程化放大的研究,尤其缺乏对大型关键设备的设计和制造技术的研究,尚未形成成套的具有自主知识产权的生产工艺技术。
此项工程投资大,风险高,目前真正从事工程化研究的单位得不到有效的政策支持,仅仅依靠企业自身的力量将影响产业化的进程。
一种新工艺的发展总是伴随着落后工艺的淘汰,目前溶剂法纤维素纤维还没有得到业内的广泛认同,有观点认为粘胶纤维路线只要利用最新的技术就能处理好废气和污水,因此还一直会有自己的发展空间,Lyocell纤维不可能替代常规的粘胶纤维。
这种观点在粘胶纤维生产厂中仍有很大的影响,但在长远规划上阻碍了新技术的发展。
事实上,无论是粘胶纤维生产的整体技术还是废气处理的技术都出白发达国家,且粘胶纤维产量骤降的也恰恰是这些国家,其中的规律和道理一目了然。
废气和污水处理技术是无奈之举,它不能从根本上解决环境污染的问题。
新技术的开发过程一定会存在这样那样的问题和不足,但我们应该在发展方向上达成共识,绿色环保的加工工艺一定会替代传统的污染工艺。
中国工业快速发展的经验表明,先进的技术用金钱是买不来的,即便买到了也会因为昂贵的代价而无法运作,尤其是当该项技术尚处于个别公司垄断的时候。
我国对于溶剂法纤维素纤维生产工艺的研究和开发已有多年历史,无论是在基础研究和工程放大上都取得了一定的进展,为实现产业化奠定了较好的基础。
因此,呼吁有关部门从国家层面上,集中资金和人力开展全方位的合作,联合攻关,高度重视工程化的研究,大力建立关键装备的生产基地,以成功开发具有我国特色的溶剂法纤维素纤维的生产技术。
2. 检索策略2.1 选择检索工具2.2 选择检索词2.3 拟定检索式由于不同检索工具的字段不同,因此将检索式(亦称提问式)在“检索步骤及检索结果”的各个具体检索工具中给出。
3. 检索步骤及检索结果3.1 谷歌搜索引擎3.1.1 检索式A.纤维素and 溶解 and 开发3.1.2 检索步骤与结果打开谷歌高级搜索:在第一行检索框内输入检索式A,“and”用空格形式表示。
限定在“简体中文”和“网页标题”内检索。
得到212条检索结果。
经过筛选,选择其中2条:[1]【篇名】新型纤维素混合醚酯-HPMCP【摘要】肠溶包衣材料是药用辅料中重要的一类。
这类辅料在胃液(pHl.5-3.5)中不溶解,只在肠液中溶解,可使包衣药物在肠道中定位释放,它可确保对酸较不稳定的药物不致被胃液破坏,也可避免刺激性药物引起的胃部不适或恶心。
因此,肠溶包衣对特种药物充分发挥疗效和保证药物的稳定性有重要作用。
HPMCP(羟丙基甲基纤维素邻苯二甲酸酯)是一种性能优良的肠溶性薄膜包衣材料。
自从1971年上市以来,作为纤维素的衍生物用于肠溶包衣,已经被很多研究者证明有效并且在药学行业中广泛用于肠溶包衣。
HPMCP已被美国药典、欧洲药典和日本药典收录。
HPMCP主要用作片剂、颗粒剂等的肠溶包衣材料和缓控释骨架材料,粘合剂以及微囊基质,植入剂、梯度释药体系、掩味剂、微球、口腔膜片、固体分散物等的制备,另外还广泛应用于养殖业、工业、生物技术等方面。
【出处】中国纤维素网[2]【篇名】纤维素非对称中空纤维超滤膜的制备与油水分离应用的研究【摘要】以Ⅳ,Ⅳ-二甲基乙酰胺为非溶剂添加剂制备了纤维素非对称中空纤维超滤膜,同时考察了外凝胶浴温度以及芯液种类对纤维素非对称中空纤维超滤膜结构和性能的影响,并制备了大尺寸膜组件进行油水分离实验。
实验结果表明,非溶剂添加剂的加入提高了纤维素中空纤维超滤膜的渗透通量;且随外凝胶浴温度的升高,膜断面出现更多的指状孔结构,外皮层厚度逐渐减小,渗透通量增大,在外凝胶浴温度为65℃时达到29.3L/(m2·h1);采用二甲基亚砜为芯液,膜内侧皮层消失,外皮层变薄,得到含有大量贯通状孔的更明显的非对称结构;油水分离实验中,在不同油质量浓度的原料液条件下,膜组件对油的截留率均可达到98%以上;并对油质量浓度50mg/L的原料液进行了540h操作考察,渗透液含油量小于1mg/L。
【出处】]中国科学院大连化学物理研究所,3.2 超星电子图书3.2.1 检索式B.书名=纤维素 * 主题词=溶解3.2.2 检索步骤与结果用检索式B进行检索,命中2条结果:[3]【书名】药剂学基础【作者】张强主编【摘要】国家执业药师资格考试基础培训教材药学类:本教材共有5章,包括:“物理化学基础”、“药剂学基础”、“药用高分子基础”、“高等教学基础”、“生物药剂学与药物动力学基础”。
【出版】出版日期:2001年03月第1版SS号:11262499[4]【书名】食品发酵与酿造工艺学【作者】何国庆主编【摘要】面向21世纪课程教材食品科学与工程专业用:本书介绍了微生物的代谢调控理论及其在食品发酵与酿造中的应用,发酵与酿造工程学基础及主要设备,酒精发酵与酿酒等内容。
【出版】出版日期:2001年12月第1版SS号:111231683.3 中国期刊全文数据库(CNKI)3.3.1 检索式C.篇名=(纤维素)*(溶解)*(研制+开发) *(标准+技术)D.篇名=(纤维素)*(新型)*主题=(溶解)*(发展)3.3.2 检索步骤与结果(1)用检索式C进行检索,命中564条结果,经过筛选,选择其中10条:[5]【篇名】低温等离子体技术在汽车尾气净化中的应用【作者】孟淮玉;芮延年;查焱等【摘要】介绍了低温等离子体技术及在汽车尾气净化中的应用和发展现状,阐述了低温等离子体产生的方法,讨论了其在汽车尾气净化过程中的机理,并提出了目前该技术在实际应用中还存在的一些局限性。
【出处】环境保护科学. 2008(2):1-3+52【原文】该数据库提供了全文。
[6]【篇名】机动车尾气等离子体净化技术的现状与进展【作者】黄后学;周波;李蕊等【摘要】本文针对机动车尾气中氮氧化物、一氧化碳、碳氢化合物等不同污染物成分,概括分析了各自等离子净化的机理,讨论了目前低温等离子体技术在机动车尾气净化应用中的研究现状,展望了光催化协同等离子体作用的一体式尾气净化技术的发展动向。
【出处】交通节能与环保. 2008(1):29-32【原文】该数据库提供了全文。
[7]【篇名】纤维素基湿度控制材料的制备与表征【作者】李鑫[1,2] 冯伟洪[1] 卢其明[1] 夏启斌[2]【摘要】以甲基纤维素作为接枝共聚的原料合成纤维素基湿度控制材料,并加入CaCl2和异丙基丙烯酰胺改善其吸放湿性能;通过间歇式吸附/脱附进行吸、放湿动力学实验与恒温脱附实验,采用热重分析(TG-DTA)和红外光谱(FTIR)表征改性复合材料的热稳定性及其结构。
研究结果表明:该类材料具有吸湿量较大、易再生和稳定性高的特性,CaCl2改性材料在相对湿度为100%的最大湿容量为1.45 g/g,吸湿平衡时间约160 h;而相对湿度为90%达到湿平衡的样品放湿需约60 h,在80℃恒温烘箱中脱附40%仅需10 min。
加入异丙基丙烯酰胺后材料的放湿速率明显增大,且所有材料在300℃以下具有较强的热稳定性【出处】中南大学学报【原文】该数据库提供了全文[8]【篇名】几种纤维素纤维吸湿性能的测试分析【作者】朱进忠苏玉恒毛慧贤严广松【摘要】测试了圣麻纤维、竹浆纤维、普通粘胶纤维在标准大气条件下的吸放湿性能,给出了纤维在标准大气条件下的吸放湿回归曲线,推导出吸湿及放湿速率回归方程,并分析比了这3种纤维素纤维与竹原纤维、黄麻纤维、亚麻纤维的吸湿性能.结果表明:圣麻纤维等6种纤维素纤维在吸湿性方面具有较好的一致性,存在微小的差别.【出处】天津工业大学学报【原文】该数据库提供了全文。
[9]【篇名】纤维素纤维及其混纺折皱面料的开发【作者】展义臻黄恩波赵雪孙国琴【摘要】纤维素纤维如棉、麻、Lyocell及其与锦、氨的弹力混纺织物等折皱面料自由随意的风格体现了时尚休闲的要求,作为休闲面料有广阔的市场前景.文章主要介绍了纤维素及其混纺折皱面料的加工工艺,性能与应用.【出处】ADVANCED TEXTILE TECHNOLOGY【原文】该数据库提供了全文。
[10]【篇名】新一代纤维素纤维--云竹纤维【作者】朱静芳殷庆永Zhu Jingfang Yin Qingyong【摘要】介绍了云竹纤维的加工工艺、纺织特性、产品开发和发展前景.云竹纤维是以天然竹子为纤维浆粕原料用粘胶纺丝方法制得的纤维,是一种具有良好纺织性能的绿色环保产品.【出处】产业用纺织品【原文】该数据库提供了全文。
[11]【篇名】一株产低温纤维素酶细菌的初步分析【作者】侯进慧孙会刚郑宝刚田力蔡侃【摘要】从农田、农产品果实表面获得的多株产纤维素酶细菌中,筛选到一株产低温纤维素酶活性较高的菌株T34,使用PCR方法克隆到长度为1419bp的16SrDNA序列。
提交到美国国立生物技术信息中心NCBI基因库中,序列号是:FJ796222。
利用生物信息学方法分析该序列,将该菌分类为Bacillus sp.。
分析其产酶条件,发现其在20℃时产酶活性最高。
【出处】《生物学通报》【原文】该数据库提供了全文。
[12]【篇名】用纤维素废弃物生产酒精华东理工大学成功开发再生能源【作者】金兆元【摘要】华东理工大学利用我国丰富的废弃农作物秸杆、林业加工废料、甘蔗渣以及城市垃圾中的废弃生物质制取燃料乙醇,在国内首先建成由纤维废弃物生产酒精的示范工程.【出处】上海节能【原文】该数据库提供了全文。
[13]【篇名】饲料生物技术在纤维素开发利用中的应用【作者】刘晓勤【摘要】本文从纤维素酶的分子生物学、分子结构、作用机理、影响纤维素酶作用的因素、纤维素酶在养殖业中的应用等方面综述了饲料生物技术在纤维素开发利用中的应用.【出处】畜牧市场【原文】该数据库提供了全文。