CN106811814A - 一种褐藻纤维素纳米纤维的制备方法及其应用 - Google Patents
一种褐藻纤维素纳米纤维的制备方法及其应用 Download PDFInfo
- Publication number
- CN106811814A CN106811814A CN201710034858.3A CN201710034858A CN106811814A CN 106811814 A CN106811814 A CN 106811814A CN 201710034858 A CN201710034858 A CN 201710034858A CN 106811814 A CN106811814 A CN 106811814A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- water
- hours
- remaining solid
- product
- wash
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 229920002678 cellulose Polymers 0.000 title claims abstract description 28
- 239000001913 cellulose Substances 0.000 title claims abstract description 27
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 title claims description 7
- 239000002121 nanofiber Substances 0.000 claims abstract description 42
- GDOPTJXRTPNYNR-UHFFFAOYSA-N methyl-cyclopentane Natural products CC1CCCC1 GDOPTJXRTPNYNR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 8
- 235000013305 food Nutrition 0.000 claims abstract description 7
- HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M Sodium hydroxide Chemical compound [OH-].[Na+] HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims description 66
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 43
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims description 30
- 235000010980 cellulose Nutrition 0.000 claims description 25
- 239000000725 suspension Substances 0.000 claims description 16
- 235000013336 milk Nutrition 0.000 claims description 13
- 239000008267 milk Substances 0.000 claims description 13
- 210000004080 milk Anatomy 0.000 claims description 13
- 238000001914 filtration Methods 0.000 claims description 12
- JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M sodium bromide Chemical compound [Na+].[Br-] JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims description 12
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims description 10
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N sodium hypochlorite Chemical compound [Na+].Cl[O-] SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 235000003132 food thickener Nutrition 0.000 claims description 2
- 241000160765 Erebia ligea Species 0.000 claims 1
- 238000001035 drying Methods 0.000 claims 1
- 239000002893 slag Substances 0.000 claims 1
- 238000002604 ultrasonography Methods 0.000 claims 1
- 241000199919 Phaeophyceae Species 0.000 abstract description 16
- 230000008719 thickening Effects 0.000 abstract description 10
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 6
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 abstract description 2
- 239000002994 raw material Substances 0.000 abstract description 2
- 239000002699 waste material Substances 0.000 abstract description 2
- 239000000783 alginic acid Substances 0.000 abstract 1
- 229960001126 alginic acid Drugs 0.000 abstract 1
- 235000010443 alginic acid Nutrition 0.000 abstract 1
- 229920000615 alginic acid Polymers 0.000 abstract 1
- 150000004781 alginic acids Chemical class 0.000 abstract 1
- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 24
- 239000000047 product Substances 0.000 description 20
- 230000007935 neutral effect Effects 0.000 description 18
- 238000007792 addition Methods 0.000 description 7
- 239000002028 Biomass Substances 0.000 description 6
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 6
- 235000008939 whole milk Nutrition 0.000 description 5
- 229920002134 Carboxymethyl cellulose Polymers 0.000 description 3
- 239000001768 carboxy methyl cellulose Substances 0.000 description 3
- 235000010948 carboxy methyl cellulose Nutrition 0.000 description 3
- 239000008112 carboxymethyl-cellulose Substances 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 239000002562 thickening agent Substances 0.000 description 3
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- IXPNQXFRVYWDDI-UHFFFAOYSA-N 1-methyl-2,4-dioxo-1,3-diazinane-5-carboximidamide Chemical compound CN1CC(C(N)=N)C(=O)NC1=O IXPNQXFRVYWDDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- ZCYVEMRRCGMTRW-UHFFFAOYSA-N 7553-56-2 Chemical compound [I] ZCYVEMRRCGMTRW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241001474374 Blennius Species 0.000 description 1
- 229920000742 Cotton Polymers 0.000 description 1
- 239000003035 EU approved thickener Substances 0.000 description 1
- AKKLAJYCGVIWBS-UHFFFAOYSA-N O=[N].CC1(C)CCCC(C)(C)N1 Chemical compound O=[N].CC1(C)CCCC(C)(C)N1 AKKLAJYCGVIWBS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000013325 dietary fiber Nutrition 0.000 description 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 239000000416 hydrocolloid Substances 0.000 description 1
- 239000011630 iodine Substances 0.000 description 1
- 229910052740 iodine Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000011031 large-scale manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 229920002521 macromolecule Polymers 0.000 description 1
- 239000002086 nanomaterial Substances 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 239000005022 packaging material Substances 0.000 description 1
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 1
- 239000000661 sodium alginate Substances 0.000 description 1
- 235000010413 sodium alginate Nutrition 0.000 description 1
- 229940005550 sodium alginate Drugs 0.000 description 1
- 239000013589 supplement Substances 0.000 description 1
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 1
- 239000002023 wood Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D01—NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
- D01F—CHEMICAL FEATURES IN THE MANUFACTURE OF ARTIFICIAL FILAMENTS, THREADS, FIBRES, BRISTLES OR RIBBONS; APPARATUS SPECIALLY ADAPTED FOR THE MANUFACTURE OF CARBON FILAMENTS
- D01F2/00—Monocomponent artificial filaments or the like of cellulose or cellulose derivatives; Manufacture thereof
- D01F2/02—Monocomponent artificial filaments or the like of cellulose or cellulose derivatives; Manufacture thereof from solutions of cellulose in acids, bases or salts
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Textile Engineering (AREA)
- Jellies, Jams, And Syrups (AREA)
- General Preparation And Processing Of Foods (AREA)
- Coloring Foods And Improving Nutritive Qualities (AREA)
Abstract
本发明公开了一种利用褐藻提取海藻酸后的废弃物(褐藻渣)制备纤维素纳米纤维的方法,并把这种纳米纤维用于食品增稠领域。本发明利用褐藻渣的原料丰富且便宜的特点,以此为原料提取纤维素,并用TEMPO的方法制备纳米纤维。这种纳米纤维直径10nm,长度几微米,具有光学异性,高粘度和剪切变稀行为,在食品增稠领域有广泛的应用前景。
Description
技术领域
本发明涉及一种褐藻纤维素纳米纤维的制备方法及用于食品增稠的用途,属高分子化学材料和食品工程领域。
背景技术
纤维素是世界上储量最丰富的生物质资源,而纤维素纳米纤维由于其低密度、高强度、高弹性模量和大的比表面积可以应用于各个领域,例如能制备水净化材料,包装材料和生物医用材料等。目前,大部分纤维素纳米纤维都是来源于木材和棉花,实际上海洋生物质也含有大量的纤维素纳米纤维。褐藻是非常重要的海洋生物质,在工业上主要用于提取海藻酸钠和碘,剩下的褐藻渣都被废弃了,同时还有很多其他的海洋生物质资源被浪费。如何提高海洋生物质资源的利用率是一个非常有意义的课题。
本发明利用褐藻废弃物制备出直径10nm,长度几个微米的纤维素纳米纤维,长径比超过500。这种纳米纤维的悬浮液具有光学异性,表现出高粘度和剪切变稀行为,作为增稠剂有很好的增稠效果,而且能够给人体补充膳食纤维,控制糖分的摄入。通过流变测试,这种纳米纤维的悬浮液的零剪切粘度高达780Pas,远远高于类似的增稠剂,性能优良。
本发明的制备方法是一种清洁、方便、无污染的绿色工艺,适合大规模生产。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种褐藻纤维素纳米纤维的制备方法及用途。
本发明提供的技术方案是采用如下方法制备褐藻纤维素纳米纤维:
a. 将褐藻渣浸泡在5wt%NaOH溶液中搅拌12小时,过滤后用水洗剩余固体至中性;
b. 将步骤a的产物浸泡在7wt%HCl溶液中搅拌12小时,过滤后用水洗剩余固体至中性;
c. 将步骤b的产物浸泡在5wt%NaOH溶液中搅拌12小时,过滤后用水洗剩余固体至中性;
d. 将步骤c的产物浸泡在4wt%H2O2溶液中,加热至80℃,搅拌6小时,过滤后用水洗剩余固体至中性,烘干,得到白色的纤维素粉末;
e. 按如下比例操作:将1mmol TEMPO(2, 2, 6, 6-四甲基哌啶-氮-氧化物)和1mmolNaBr溶解在水中,加入1g纤维素,加入5ml用0.1mol/L的HCl调节至pH为10的5wt%的NaClO溶液,用NaOH溶液调节反应体系的pH在10,过滤后用水洗剩余固体至中性;
f. 将步骤e的产物分散在水中,配制成0.1wt%的悬浮液,用细胞破碎仪超声得到透明的纳米纤维悬浮液,冻干后得到褐藻纤维素纳米纤维。
将上述制备的褐藻纤维素纳米纤维添加到牛奶里面,搅拌24小时就可以得到增稠的牛奶。
通过添加不同量的纳米纤维可以得到不同增稠效果的牛奶。添加量为0.5-1.5wt%时,对牛奶有明显的增稠效果,能让牛奶的粘度和模量增大并具有剪切变稀行为。
褐藻是一种海洋植物,可以作为食物,褐藻纤维素纳米纤维又具有高粘度,而且其原料褐藻渣来源丰富价格低廉,所以非常合适作为食品增稠剂。
本发明为了提高海洋生物质资源的利用率和附加值,通过TEMPO氧化这一高效节能的制备纳米纤维的方法,将褐藻纤维素制备成纤维素纳米纤维,这种纳米纤维悬浮液的粘度高,增稠效果远优于其他增稠剂。而且本发明提供的纳米纤维的制备方法简单可行,成本较低。
附图说明
图1是实施例1中得到的纳米纤维悬浮液的TEM图片,由图可知,本发明所制备的纳米纤维具有纳米结构,纤维直径10nm,长度几微米。
图2:全脂牛奶添加不同量的纳米纤维后的粘度—剪切速率曲线(■—0.5%,●—1%,▼—1.5%),
图3:全脂牛奶添加不同量的纳米纤维后的模量—角动量曲线(■—0.5%,●—1%,▼—1.5%,实心—储存模量,空心—损耗模量)。
由图2和图3可知,添加纳米纤维后牛奶的粘度明显增大,且随添加量增大粘度和模量都增大。
具体实施方式
下面通过实施例,进一步阐明本发明的突出特点和显著进步,仅在于说明本发明而决不限制本发明。所使用的褐藻渣来源于明月海藻集团,提取纤维素的产率为18%,纤维素制备纳米纤维的产率为84%。下面的实施例中涉及物质浓度的百分比皆为质量比。
实施例1
将褐藻渣浸泡在5%NaOH溶液中缓慢搅拌12小时,过滤后用水洗剩余固体至中性;将产物浸泡在7%HCl溶液中缓慢搅拌12小时,过滤后用水洗剩余固体至中性;将产物浸泡在5%NaOH溶液中缓慢搅拌12小时,过滤后用水洗剩余固体至中性;将产物浸泡在4%H2O2溶液中,加热至80℃,缓慢搅拌6小时,过滤后用水洗剩余固体至中性,烘干,得到白色的纤维素粉末;将0.016gTEMPO(1mmol)和0.1gNaBr(1mmol)溶解在100g水中,加入1g纤维素,加入5ml用0.1mol/L的HCl调节至pH为10的5%的NaClO溶液,用0.5mol/L的NaOH溶液调节反应体系的pH始终在10左右,至不再消耗NaOH时反应结束,过滤后用水洗剩余固体至中性;将产物分散在水中,配制成0.1%的悬浮液,用细胞破碎仪(800w)超声10分钟得到透明的纳米纤维悬浮液。
实施例2
将褐藻渣浸泡在5%NaOH溶液中缓慢搅拌12小时,过滤后用水洗剩余固体至中性;将产物浸泡在7%HCl溶液中缓慢搅拌12小时,过滤后用水洗剩余固体至中性;将产物浸泡在5%NaOH溶液中缓慢搅拌12小时,过滤后用水洗剩余固体至中性;将产物浸泡在4%H2O2溶液中,加热至80℃,缓慢搅拌6小时,过滤后用水洗剩余固体至中性,烘干,得到白色的纤维素粉末;将0.016gTEMPO(1mmol)和0.1gNaBr(1mmol)溶解在100g水中,加入1g纤维素,加入5ml用0.1mol/L的HCl调节至pH为10的5%的NaClO溶液,用0.5mol/L的NaOH溶液调节反应体系的pH始终在10左右,至不再消耗NaOH时反应结束,过滤后用水洗剩余固体至中性;将产物分散在水中,配制成0.1%的悬浮液,用细胞破碎仪(800w)超声10分钟得到透明的纳米纤维悬浮液,冻干得到纳米纤维;在10ml全脂牛奶中加入0.05g纳米纤维,搅拌24小时,得到添加量为0.5%的增稠牛奶。
实施例3
将褐藻渣浸泡在5%NaOH溶液中缓慢搅拌12小时,过滤后用水洗剩余固体至中性;将产物浸泡在7%HCl溶液中缓慢搅拌12小时,过滤后用水洗剩余固体至中性;将产物浸泡在5%NaOH溶液中缓慢搅拌12小时,过滤后用水洗剩余固体至中性;将产物浸泡在4%H2O2溶液中,加热至80℃,缓慢搅拌6小时,过滤后用水洗剩余固体至中性,烘干,得到白色的纤维素粉末;将0.016gTEMPO(1mmol)和0.1gNaBr(1mmol)溶解在100g水中,加入1g纤维素,加入5ml用0.1mol/L的HCl调节至pH为10的5%的NaClO溶液,用0.5mol/L的NaOH溶液调节反应体系的pH始终在10左右,至不再消耗NaOH时反应结束,过滤后用水洗剩余固体至中性;将产物分散在水中,配制成0.1%的悬浮液,用细胞破碎仪(800w)超声10分钟得到透明的纳米纤维悬浮液,冻干得到纳米纤维;在10ml全脂牛奶中加入0.1g纳米纤维,搅拌24小时,得到添加量为1%的增稠牛奶。
实施例4
将褐藻渣浸泡在5%NaOH溶液中缓慢搅拌12小时,过滤后用水洗剩余固体至中性;将产物浸泡在7%HCl溶液中缓慢搅拌12小时,过滤后用水洗剩余固体至中性;将产物浸泡在5%NaOH溶液中缓慢搅拌12小时,过滤后用水洗剩余固体至中性;将产物浸泡在4%H2O2溶液中,加热至80℃,缓慢搅拌6小时,过滤后用水洗剩余固体至中性,烘干,得到白色的纤维素粉末;将0.016gTEMPO(1mmol)和0.1gNaBr(1mmol)溶解在100g水中,加入1g纤维素,加入5ml用0.1mol/L的HCl调节至pH为10的5%的NaClO溶液,用0.5mol/L的NaOH溶液调节反应体系的pH始终在10左右,至不再消耗NaOH时反应结束,过滤后用水洗剩余固体至中性;将产物分散在水中,配制成0.1%的悬浮液,用细胞破碎仪(800w)超声10分钟得到透明的纳米纤维悬浮液,冻干得到纳米纤维;在10ml全脂牛奶中加入0.15g纳米纤维,搅拌24小时,得到添加量为1.5%的增稠牛奶。
表1是实施例2、3、4所得增稠后的牛奶的流变测试结果与文献报道的羧甲基纤维素的增稠效果的对比。η:粘度,G':储能模量,G":损耗模量(角速度为6.28rad/s)。由表中数据可知,褐藻纤维素纳米纤维的增稠效果优于羧甲基纤维素。
表1:不同添加量的纳米纤维对牛奶的增稠结果
文献1为 Bayarri, S.; González-Tomás, L.; Costell, E. Viscoelasticproperties of aqueous and milk systems with carboxymethyl cellulose. FoodHydrocolloids. 2009, 23, 441-450。
Claims (4)
1.一种褐藻纤维素纳米纤维的制备方法,其特征在于,具体步骤如下:
a. 将褐藻渣浸泡在5wt%NaOH溶液中搅拌12小时,过滤后用水洗剩余固体至中性;
b. 将步骤a的产物浸泡在7wt%HCl溶液中搅拌12小时,过滤后用水洗剩余固体至中性;
c. 将步骤b的产物浸泡在5wt%NaOH溶液中搅拌12小时,过滤后用水洗剩余固体至中性;
d. 将步骤c的产物浸泡在4wt%H2O2溶液中,加热至80℃,搅拌6小时,过滤后用水洗剩余固体至中性,烘干,得到白色的纤维素粉末;
e. 按如下比例操作:将1mmol TEMPO和1mmol NaBr溶解在水中,加入1g纤维素,加入5ml用0.1mol/L的HCl调节至pH为10的5wt%的NaClO溶液,用NaOH溶液调节反应体系的pH在10,过滤后用水洗剩余固体至中性;
f. 将步骤e的产物分散在水中,配制成0.1wt%的悬浮液,用细胞破碎仪超声得到透明的纳米纤维悬浮液,冻干后得到褐藻纤维素纳米纤维。
2.权利要求1所制备的褐藻纤维素纳米纤维作为食品增稠剂的用途。
3.根据权利要求2所述的用途,其特征在于,所述食品为牛奶。
4.根据权利要求3所述的用途,添加量为0.5-1.5wt%。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201710034858.3A CN106811814A (zh) | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 一种褐藻纤维素纳米纤维的制备方法及其应用 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201710034858.3A CN106811814A (zh) | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 一种褐藻纤维素纳米纤维的制备方法及其应用 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN106811814A true CN106811814A (zh) | 2017-06-09 |
Family
ID=59111310
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201710034858.3A Pending CN106811814A (zh) | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 一种褐藻纤维素纳米纤维的制备方法及其应用 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN106811814A (zh) |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110157393A (zh) * | 2019-05-06 | 2019-08-23 | 滨州学院 | 钻井液用纳米纤维-黄原胶复合物提粘提切剂及制备方法 |
CN110973419A (zh) * | 2020-01-09 | 2020-04-10 | 济南大学 | 一种珍珠油杏带皮果汁的制备方法 |
SE1950674A1 (en) * | 2019-06-05 | 2020-12-06 | Kristiina Oksman | Composition comprising alginate and cellulose nanofibers originating from brown seaweed |
CN112275277A (zh) * | 2018-08-27 | 2021-01-29 | 夏普株式会社 | 光催化剂组合物 |
CN113234237A (zh) * | 2021-06-18 | 2021-08-10 | 武汉大学 | 一种高强度纳米纤维素/海藻酸复合水凝胶的制备方法 |
JP2022508071A (ja) * | 2018-11-13 | 2022-01-19 | ザ コート オブ エディンバラ ネピア ユニヴァーシティ | 繊維状セルロース材料の加工方法、製品およびその使用 |
CN117187974A (zh) * | 2023-09-12 | 2023-12-08 | 大连工业大学 | 一种以海藻废渣为原料制备的纤维素纳米纤丝及其低成本制备方法 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1334272A (zh) * | 2000-07-18 | 2002-02-06 | 中国科学院广州化学研究所 | 一种纳米微晶纤维素及制法 |
CN103255662A (zh) * | 2013-05-06 | 2013-08-21 | 青岛大学 | 一种纳米纤丝化浒苔纤维素的制备方法 |
CN104448007A (zh) * | 2014-11-14 | 2015-03-25 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 | 一种制备纳米纤维素的方法 |
CN105525386A (zh) * | 2016-01-27 | 2016-04-27 | 中国林业科学研究院木材工业研究所 | 一种甲壳素纳米纤丝及其制备方法 |
CN105568730A (zh) * | 2015-12-21 | 2016-05-11 | 同济大学 | 一种可再生纳米纤维素的制备方法 |
-
2017
- 2017-01-18 CN CN201710034858.3A patent/CN106811814A/zh active Pending
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1334272A (zh) * | 2000-07-18 | 2002-02-06 | 中国科学院广州化学研究所 | 一种纳米微晶纤维素及制法 |
CN103255662A (zh) * | 2013-05-06 | 2013-08-21 | 青岛大学 | 一种纳米纤丝化浒苔纤维素的制备方法 |
CN104448007A (zh) * | 2014-11-14 | 2015-03-25 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 | 一种制备纳米纤维素的方法 |
CN105568730A (zh) * | 2015-12-21 | 2016-05-11 | 同济大学 | 一种可再生纳米纤维素的制备方法 |
CN105525386A (zh) * | 2016-01-27 | 2016-04-27 | 中国林业科学研究院木材工业研究所 | 一种甲壳素纳米纤丝及其制备方法 |
Cited By (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112275277A (zh) * | 2018-08-27 | 2021-01-29 | 夏普株式会社 | 光催化剂组合物 |
JP2022508071A (ja) * | 2018-11-13 | 2022-01-19 | ザ コート オブ エディンバラ ネピア ユニヴァーシティ | 繊維状セルロース材料の加工方法、製品およびその使用 |
CN110157393A (zh) * | 2019-05-06 | 2019-08-23 | 滨州学院 | 钻井液用纳米纤维-黄原胶复合物提粘提切剂及制备方法 |
CN110157393B (zh) * | 2019-05-06 | 2021-11-16 | 滨州学院 | 钻井液用纳米纤维-黄原胶复合物提粘提切剂及制备方法 |
SE1950674A1 (en) * | 2019-06-05 | 2020-12-06 | Kristiina Oksman | Composition comprising alginate and cellulose nanofibers originating from brown seaweed |
SE543785C2 (en) * | 2019-06-05 | 2021-07-20 | Kristiina Oksman | Composition for 3D printing comprising alginate and cellulose nanofibers originating from brown seaweed, a method for the production and the use thereof |
CN110973419A (zh) * | 2020-01-09 | 2020-04-10 | 济南大学 | 一种珍珠油杏带皮果汁的制备方法 |
CN113234237A (zh) * | 2021-06-18 | 2021-08-10 | 武汉大学 | 一种高强度纳米纤维素/海藻酸复合水凝胶的制备方法 |
CN113234237B (zh) * | 2021-06-18 | 2022-04-29 | 武汉大学 | 一种高强度纳米纤维素/海藻酸复合水凝胶的制备方法 |
CN117187974A (zh) * | 2023-09-12 | 2023-12-08 | 大连工业大学 | 一种以海藻废渣为原料制备的纤维素纳米纤丝及其低成本制备方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN106811814A (zh) | 一种褐藻纤维素纳米纤维的制备方法及其应用 | |
CN105568744B (zh) | 一种玉米秆纳米纤维素晶须及其制备方法与应用 | |
CN103031356B (zh) | 一种应用花生壳同步制备纳米纤维素晶体及糖的方法 | |
CN103102419B (zh) | 一种利用纤维素酶水解毛竹纤维制备纳米微晶纤维素的方法 | |
CN103255662B (zh) | 一种纳米纤丝化浒苔纤维素的制备方法 | |
CN103866487A (zh) | 一种纳米微晶纤维素/壳聚糖/聚乙烯醇复合纳米膜的制备方法 | |
JP5808309B2 (ja) | バクテリアセルロース含有調合物及び有効なバクテリアセルロース含有調合物の製造方法 | |
CN103205912B (zh) | 利用海带渣制备纳米纤维素晶须水溶胶的方法 | |
CN105544004B (zh) | 一种离子液体介质中复合纤维的制备方法 | |
CN101503865A (zh) | 一种用农作物秸秆制备微晶纤维素的方法 | |
CN102417548A (zh) | 一种从褐藻中提取活性多糖的方法 | |
CN103319739B (zh) | 一种甲壳素纳米纤维/聚乳酸复合膜的制备方法 | |
CN106367847B (zh) | 一种利用废弃小龙虾壳制备几丁质纳米纤维的方法 | |
CN108623833A (zh) | 一种多功能复合气凝胶材料的制备方法 | |
CN103342826B (zh) | 一种甲壳素纳米纤维/蒙脱土复合膜材料的制备方法 | |
CN110452305A (zh) | 一种具有网孔结构的微晶纤维素及其制备方法 | |
CN109721740B (zh) | 一种连续制备不同脱乙酰度的甲壳素/壳聚糖溶液的方法 | |
CN101613692B (zh) | 罗望子胶与海藻酸钠复合凝胶固定化细胞载体的制备方法 | |
CN104877043B (zh) | 一种从蟹壳粉中提取甲壳素的方法 | |
CN104262662A (zh) | 一种提高细菌纤维素膜塑性和柔韧性的方法 | |
CN103044720B (zh) | 一种磁性桃胶的制备方法 | |
CN111205494B (zh) | 一种烟秆再生纤维素抗菌膜的制备方法及应用 | |
CN103665187A (zh) | 一种壳聚糖的制备方法 | |
CN107090053A (zh) | 从小龙虾壳中制备磁性壳聚糖的技术 | |
CN111072786A (zh) | 用柠檬酸在高压条件下水解制备羧基化纳米纤维素的方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20170609 |