【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及一种以椰壳纤维分离纳米原纤制备原纤膜的方法,特别是一种利用离心分离方法制备椰壳纳米纤维素原纤膜的方法。
技术介绍
纤维素是自然界取之不尽、用之不竭、绿色、无污染的可再生资源,地球上每年生长的植物纤维素高达数亿吨,超过了现有石油总储量,但利用量微乎及微。绝大部分为自然降解和作为燃料燃烧,这本身就是一种污染。据报道由环境污染和生态破坏造成的损失已占到GDP总值的15%,这意味着一边是9%的经济增长,一边是15%的损失率。在人类社会面临资源贫乏、能源危机、环境污染等诸多问题时,植物资源作为地球上分布广泛、来源丰富、可持续利用的纤维资源,具有巨大的开发利用潜力,受到全世界的普遍重视,并已成为可持续资源和新材料的利用与发展方向之一。而从植物纤维中提取制备纳米纤维素原纤作为拓展纤维资源的一种途径,得到人们的广泛关注。椰子是热带地区主要的木本油料作物之一,海南地属亚热带和热带地区,椰子资源十分丰富。椰子一年均可产果,产果高峰期为9月至次年1月,产果寿命长达80年。每株椰树在80年树龄前的平均年产果实50~200个。海南栽培椰树已有2000年的历史,直到解放后才开 ...
【技术保护点】
一种以天然纤维素纤维分离纳米原纤制备原纤膜的方法,其特征在于,包括:第一步:将天然纤维素纤维按固液浴比为1∶30~1∶50置于温度为60~98℃的含NaOH和H2O2的混合溶液中,所述的含NaOH和H2O2的混合溶液中,NaOH的浓度为20~80g/L,H2O2的浓度为80~200ml/L,溶剂为去离子水,搅拌并同步超声波震荡0.2~2小时后,经挤压脱水、水洗、过滤,得到单细胞管纤维絮体;第二步:将所述的单细胞管纤维絮体按固液比1∶30~1∶50浸没于60~98℃的含NaOH和NaClO的混合溶液中,所述的含NaOH和NaClO的混合溶液中,NaOH的浓度为10~60g/L ...
【技术特征摘要】
1.一种以天然纤维素纤维分离纳米原纤制备原纤膜的方法,其特征在于,包括:第一步:将天然纤维素纤维按固液浴比为1∶30~1∶50置于温度为60~98℃的含NaOH和H2O2的混合溶液中,所述的含NaOH和H2O2的混合溶液中,NaOH的浓度为20~80g/L,H2O2的浓度为80~200ml/L,溶剂为去离子水,搅拌并同步超声波震荡0.2~2小时后,经挤压脱水、水洗、过滤,得到单细胞管纤维絮体;第二步:将所述的单细胞管纤维絮体按固液比1∶30~1∶50浸没于60~98℃的含NaOH和NaClO的混合溶液中,所述的含NaOH和NaClO的混合溶液中,NaOH的浓度为10~60g/L,NaClO的浓度为15~65g/L,溶剂为去离子水,搅拌并同步超声波震荡1~10小时后,得到含纳米纤维素原纤的混合液;第三步:将所得的含纳米纤维素原纤的混合液进行一级离心分离以去除颗粒杂质和碎片,得到纤维素原纤的混合液;将所得的纤维素原纤的混合液进行二级离心分离,收集亚微米纤维素原纤集束体,余下纳米纤维素原纤混合液;第四步:将所得的亚微米纤维素原纤集束体以无离子水清洗得到纤维素原纤集束体清液,成膜,得到纳米原纤膜;或者,将所述的纳米纤维素原纤混合液进行三级离心分离,收集纤维素微原纤集束体,余下纤维素基原纤与微原纤的混合液,将所得的纤维素微原纤集束体以无离子水清洗得到纤维素微原纤集束体清液,成膜,得到纳米原纤膜;或者,将所述的纳米纤维素原纤混合液进行三级离心分离,收集纤维素微原纤集束体,余下纤维素基原纤与微原纤的混合液,将所述的纤维素基原纤与微原纤的混合液进行四级离心分离,收集纤维素微原纤,余下纤维素基原纤混合液;将所述的纤维素微原纤以无离子水清洗得到纤维素微原纤清液,成膜,得到纳米原纤膜,或者,将所得的纤维素基原纤混合液进行透析0.5~3天后,得到纤维素基原纤清液,成膜,得到纳米原纤膜。2.如权利要求1所述的以天然纤维素纤维分离纳米原纤制备原纤膜的方法,其特...
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