本发明涉及纳米纤维膜制备技术领域,具体涉及用于钴离子分离且具有辐照稳定性的纳米纤维膜制备方法,制备氨基功能化金属有机框架;将氨基功能化金属有机框架和制备原料混合制备半成品纳米纤维膜;将半成品纳米纤维膜分散在乙醇中加入回流原料进行反应,得到成品纳米纤维膜。通过静电纺丝技术将MOFs与聚合物相结合,将MOFs均匀的分散在纤维膜上,再与L‑赖氨酸接枝,增强了膜材料的亲水性和对钴离子的分离能力,还解决了吸附材料不易回收的问题,且抗辐照稳定性好,实际应用价值高,解决现有吸附分离材料不易分离回收,且在分离低浓度含钴废水时材料对钴离子吸附容量偏低的问题。
📄 2023100524792
📂 B01D71_78
👤 重庆科技大学
📅 2023-02-02
本发明涉及一种复合荧光纳米纤维膜的制备方法,属于荧光纤维膜的制备领域。所述方法包括如下步骤:1)前躯体溶液制备:首先将卤化铅加入有机溶剂中,待卤化铅完全溶解后,继续加入卤化铯,待卤化铯完全溶解后再加入聚苯乙烯或聚乙烯醇,得到纺丝前躯体溶液;2)聚合物电纺法制备纳米纤维膜:将步骤1)中的前驱体溶液置于注射泵中,在注射针头下方放置导电衬底,在导电衬底与注射针头之间施加电压,以恒定速度推进注射泵,在衬底上得到纳米纤维膜,将纳米纤维膜从衬底上分离,即得。发明制备的复合荧光显微具有发光色域广FWHMs窄的特点,且在恶劣环境下具有优异的稳定性,将本发明制备的FNM/CPX集成到蓝色发光芯片中制造的WLED具有优异的显色性和耐久性。
📄 2018103592521
📂 D04H1_728
👤 山东师范大学
📅 2018-04-20
本发明公开了一种多官能团改性纳米纤维膜吸附材料的制备方法,具体按照以下步骤实施:步骤1、制备PAN/TA共混纺丝液;步骤2、制备PAN/PAA共混纺丝液;步骤3、制备PAN/TA复合纳米纤维膜;步骤4、制备PAA/PAN/TA双层复合纳米纤维膜;步骤5、后处理。本发明的制备方法制备的吸附材料,纤维尺寸均匀,亲水性能好、力学性能佳的复合纳米纤维,其对模拟铬鞣废水中络合态铬的吸附性能比较强,饱和吸附率为80%~90%,平衡吸附量为87.8~102.4mg/g,再生5次后,吸附率为75%~80%。该材料特别适用于富含有机物的含铬的污染废水的净化。
📄 201910590264X
📂 B01J20_26
👤 陕西科技大学
📅 2019-07-02
本发明公开了一种阳离子纳米纤维膜的制法及所得纳米纤维膜和应用,以廉价易得的胺、醛、酮类化合物为原料,通过水溶液缩聚反应得到带有大量胺基、羟甲基等官能团的高阳离子度聚合物;随后利用漆酚与阳离子聚合物胺基间的席夫碱反应,提升产物分子量和纺丝液粘度,赋予阳离子聚合物溶液可纺丝性;接着利用静电纺丝法制成纳米纤维膜;最后将纳米纤维膜加热熟化,制成具有良好化学稳定性的亲水型阳离子纳米纤维膜。本发明提出的方法制备的阳离子纳米纤维膜具有更高的阳离子度、更多的亲水基团以及更强的耐水、耐酸、耐氧化特性,因此能够很好地满足废水处理的实际需求,高效地实现对水中阴离子污染物的快速、大量脱除。
📄 2021109225049
📂 D04H1_4382
👤 闽江学院
📅 2021-08-12
本发明涉及一种微米填料镶嵌的柔性二氧化硅纳米纤维膜及其制备方法,首先配制填料/有机聚合物混合液和二氧化硅前驱液,并利用静电纺丝技术进行多通道组合纺丝,得到聚合物/填料复合纤维和二氧化硅前驱杂化纤维相互穿插的复合纤维膜,通过高温煅烧除去两种纤维中的有机成分,得到无机微米填料镶嵌在二氧化硅纳米纤维孔隙之间的柔性纤维/填料复合膜。由于该复合纤维膜中的微米级填料原位覆盖了纤维之间的孔隙,并可在局部空间进行微小滑移,因此,该复合膜在大幅降低空气对流的同时保持了二氧化硅纤维膜的柔韧和轻质的特性。该复合膜在高温、燃烧、爆炸等具有高速空气对流的场景下,具有优异的隔热效果、抗燃烧性、高温稳定性。
📄 2024112264150
📂 D04H1_728
👤 浙江理工大学
📅 2024-09-03
本发明涉及医用材料领域,本发明公开了一种可视化诊断和差别化释药纳米纤维膜的制备方法,包括:(1)合成改性醋酸纤维素并配制纺丝液1;(2)配制纺丝液2;(3)配制纺丝液3;(4)将纺丝液1喷涂在纸上;(5)同轴静电纺丝。本发明制备的纳米纤维伤口敷料具有pH响应性,并且将荧光染料固定在纳米纤维上,通过荧光强度根据pH变化而变化的来监测伤口的感染情况,通过肉眼可见颜色根据pH变化而变化的来监测伤口的感染情况;把抗菌药载入具有pH响应的同轴结构中,伤口感染,pH升高,抗菌药释放,进而起到了纳米纤维敷料按需释药的性质,实现慢性伤口视化诊断和可控治疗。
📄 2023102022790
📂 A61L15_46
👤 浙江理工大学
📅 2023-03-06
本发明涉及医用材料领域,公开了一种高稳定性抗菌复合纳米纤维膜的制备方法,本发明选取两种熔点差异大的聚合物通过同轴静电纺丝技术制备得到具有核壳结构的同轴纳米纤维膜;然后将具有抗菌作用的纳米酶均匀喷涂在同轴纳米纤维膜的表面,然后通过加热处理,使壳层的低熔点聚合物受热熔化对纳米酶产生物理粘结作用,从而把纳米酶稳定复合在纳米纤维膜的表面,最大效应地发挥纳米酶的活性。
📄 2022114209125
📂 B01D69_02
👤 浙江理工大学
📅 2022-11-14
本发明涉及医用材料领域,公开了一种诊疗型核‑壳纳米纤维膜的制备方法,包括:(1)分别配制含抗菌剂的核层纺丝液和含抗炎药的壳层纺丝液;(2)通过同轴静电纺丝技术制备得到核‑壳纳米纤维膜;(3)将细菌诊断探针分散于可溶胀纤维的溶剂中,通过静电喷涂技术将其喷涂于纳米纤维膜表面,从而获得诊疗型核‑壳纳米纤维膜。本发明的诊疗型核‑壳纳米纤维膜具有出色的抗菌性能和抗炎性能,且其具有细菌诊断能力,即在细菌存在时,发生明显的颜色变化,从而帮助临床医生监测伤口的实时状态,确保最佳的伤口抗菌、抗炎护理。
📄 2022114036022
📂 A61L15_26
👤 浙江理工大学
📅 2022-11-07
本发明涉及医用材料领域,公开了一种具有抗菌疏水微球层的纳米纤维膜的制备方法。本发明运用静电纺丝及静电喷涂技术,在PAN纳米纤维表面静电喷涂一层负载了Ag纳米粒子的圆盘状PCL微球,利用圆盘状微球结构提高内部粒子的Ag+释放效率。纳米纤维膜具有单向导液性能,可以防止伤口组织的过度水化,使伤口保持干燥,从而促进快速愈合。此外,高纵横比的圆盘状微球可以防止被细胞吞噬,也提高了接触伤口一侧的疏水性,有效避免伤口与敷料的粘连而导致的二次损伤。
📄 2022110290880
📂 D04H1_728
👤 浙江理工大学
📅 2022-08-23
本发明涉及医用材料领域,公开了一种具有抗菌抗粘连功能的纳米纤维膜的制备方法。本发明运用静电纺丝及静电喷涂技术,在聚丙烯腈(PAN)纳米纤维表面静电喷涂一层负载光动力杀菌型粒子的聚合物微球,该微球呈仿红细胞结构。微球形成的微球层与PAN层形成了Janus结构,具有单向导液的效果,可以处理伤口产生的过多伤口渗液。微球层作为疏水层,具有高比表面积,有利于粒子释放活性氧(ROS)。此外含有微球的疏水层具有高粗糙表面,达到了更加疏水的效果,有效防止敷料与伤口粘连。
📄 2022110115646
📂 A61L15_18
👤 浙江理工大学
📅 2022-08-22
本发明涉及一种柔性高强二氧化硅纳米纤维膜及其制备方法,本发明采用一种全新的PVP/乙醇‑水溶液体系制备柔性高强SiO2纳米纤维膜,不仅避免较大毒性有机溶剂(如DMF)的使用,而且可极大延长纺丝窗口时间;并通过特定配液工艺调控PVP与硅源水解成的初级粒子间的相互作用方式,从分子水平上调控SiO2纳米纤维的微观结构,从而利用PVP优异的可纺性能,实现PVP/SiO2杂化纤维膜的快速、宏量制备,再经特殊的煅烧工艺制备而成。该膜是一种无定型材料,不仅具有优异的柔性和拉伸强度,同时还具有轻质、柔软、抗震、可穿戴、不易粉化等优点,能够很好地满足实际应用的需求,在防火隔热、消防、高温过滤等领域具有巨大的应用潜力。
📄 2021112691405
📂 D04H1_728
👤 浙江理工大学
📅 2021-10-29
本发明公开了一种用于海水淡化的功能纳米纤维膜的制备方法。包括以下步骤:步骤1:将偏氟乙烯分散在混合溶剂中,搅拌,得到纺丝溶液;静电纺丝,得到PVDF纳米纤维膜;步骤2:将氧化碳纳米管、氧化石墨烯超声分散在去离子水中,得到混合分散液通过真空过滤的方式涂覆在PVDF纳米纤维膜表面,得到功能纳米纤维膜A;步骤3:将功能纳米纤维膜A浸渍在水相溶液中,除去溶剂;转移至有机相溶液中浸渍,干燥,得到功能纳米纤维膜。方案中以PVDF纳米纤维膜为基膜,将氧化石墨烯和氧化碳纳米管混合物作为基膜和聚酰胺活性层的中间层;同时在聚酰胺活性层加入聚硅氧烷甜菜碱、微孔纳米颗粒;解决耐久性、污染性,提高膜的脱盐性能和耐氯性。
📄 2021115319452
📂 D06M11_74
👤 盐城工业职业技术学院
📅 2021-12-14