本发明公开了一种复合纳米纤维保鲜膜制备及其应用,包括:改性壳聚糖的微波合成、纺丝液的制备、复合纺丝、应用,本发明方法利用戊二醛对壳聚糖进行改性,将改性壳聚糖与聚氧乙烯、聚乳酸、交联剂复配成纺丝溶液,然后以静电纺丝工艺制备复合纳米纤维保鲜膜。有益效果为:保鲜膜中的抑菌成分可以破坏与之接触的有害微生物的细胞质膜,杀灭微生物,起到抗菌保鲜的功效;复合纳米纤维保鲜膜具有比表面积大、孔隙率高、纤维均一性好、力学性能优良等优点,复合纳米纤维保鲜膜具有良好的透水透气性,不会使果蔬升温腐败,具有较高的力学性能,保鲜膜安全无毒,并且易生物降解,是一种安全高效、环境友好的复合纳米纤维保鲜膜。
📄 2017108594637
📂 D04H1_4382
👤 浙江海洋大学
📅 2017-09-21
本发明属于功能性微/纳米纤维制备技术领域,具体涉及一种单向导湿微/纳米纤维膜及其离心纺丝制备方法。本发明将聚合物、溶剂混合离心纺丝,运用溶剂快速挥发制孔得到多孔纤维膜产品。纺丝过程中通过大功率光源照射,光源直接照射在喷丝头及喷出的纤维上,照射过程中使纺丝环境温度迅速升高,加速了形成纤维后纤维上溶剂的挥发,有利于构造纤维多孔结构;通过低温冷等离子体改性使SBS多孔膜上含有羟基自由基,在氮气的保护下SBS多孔膜与丙烯酰胺发生自由基接枝聚合,赋予SBS多孔膜超亲水性,然后采用热压复合的方式制备单向导湿纤维膜。
📄 2024115913783
📂 D04H1_54
👤 浙江理工大学
📅 2024-11-08
本发明公开了一种基于交联固化的耐久亲水性纳米纤维膜。包括以下步骤:(1)将聚偏氟乙烯、亲水二氧化硅溶于N,N‑二甲基甲酰胺中先加热搅拌4‑6h,再放入四氢呋喃不加热搅拌18‑20h,获得PVDF溶液,并将其作为纺丝液进行静电纺丝得到PVDF纳米纤维膜;(2)配置pH=8.5的预改性溶液,将纳米膜置于其中进行预改性;(3)将PVP、CMCS配置成反应溶液,把预改性完的纳米膜置于该溶液中,并滴加邻苯二甲醛溶液、三羟甲基氨基甲烷盐酸盐溶液、冰乙酸溶液使pH=5;(4)放入30‑60℃烘箱中反应2‑6h,反应结束后,用去离子水除去膜表面的多余物质并放在烘箱中充分干燥。本发明得到的聚偏氟乙烯纳米纤维膜具有良好的亲水效果且耐久性好,可用于水过滤、油水分离等领域。
📄 2021115984963
📂 B01D69_02
👤 浙江理工大学
📅 2021-12-24
本发明涉及一种串珠状纳米纤维材料及其制备方法,首先向聚合物溶液中添加非溶剂获得微凝胶聚合物溶液,接着将静电纺纤维膜置于微凝胶的聚合物溶液中浸渍,取出后将其置于超声波辅助的非溶剂凝固浴中,利用超声波增加聚合物浸渍液相分离过程中的瑞利不稳定性,从而制备一种串珠状纳米纤维膜。制得的串珠状纳米纤维材料中串珠的平均粒径为20~1000nm,材料平均孔径为200~1000nm,孔隙率为80~95%。本发明的方法简单易行,制得的串珠状纳米纤维具有多级粗糙结构、大比表面积、小孔径、高孔隙率等优点,可显著提高材料的过滤分离精度和效率。
📄 2021112136939
📂 D06M10_10
👤 浙江理工大学
📅 2021-10-19
本发明公开了一种碳化硅纳米纤维耐火纸的制备方法。本发明先将超长SiC纳米纤维在水中分散,使用搅拌机进行机械搅拌,使纤维在水中分散均匀,制得粗SiC纳米纤维悬浮液浆料,通过过滤方式得到精制纤维浆料,过滤得到的滤渣团聚体可再次放入水中分散,循环利用,采用抄纸框将SiC纳米纤维浆料进行过滤做出纸膜,然后将得到的纸膜放到热平板上烘干和压平,以确保耐火纸平整,待纸膜烘干后,采用刮刀将耐火纸与热平板分离,就得到碳化硅纳米纤维耐火纸。本发明工艺流程简单,易实现规模产业化制备;制备的SiC纳米纤维耐火纸由超长纳米纤维三维立体交织而成,不仅耐火、耐高温,而且具有一定的柔性,可弯曲,可折叠。
📄 202110460515X
📂 D21H27_00
👤 浙江理工大学
📅 2021-04-27
本发明属于静电纺丝复合纳米纤维材料制备技术领域,公开了一种可见光驱动抗菌纳米纤维及其制备方法与应用。该方法包括:将PMMA溶于有机溶剂,搅拌均匀后进行静电纺丝,真空干燥后得到PMMA纳米纤维膜;制备盐酸多巴胺修饰的BiVO4溶液;将PMMA纳米纤维膜进行碱处理羧基化后浸泡在45~65℃的EDC/NHS混合溶液中振荡活化0.5~24h,取出干燥,然后浸泡在所述盐酸多巴胺修饰的BiVO4溶液中45~65℃温度条件下振荡12‑24h,取出后干燥,得可见光驱动的抗菌纳米纤维。本发明制备方法简单,制备得到的纳米纤维复合材料的抗菌性增强,且能循环再生,因而非常适合于医用防护过滤材料,提高其防护性能,同时增加使用寿命。
📄 2020112663468
📂 D04H1_728
👤 南通大学
📅 2020-11-13
本发明属于复合材料技术领域,公开了一种左旋聚乳酸纳米纤维基透光复合材料及其制备方法。本发明选用与聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)相容性较好且折光指数相近的左旋聚乳酸(PLLA)作为增强材料,通过利用静电纺丝技术制备左旋聚乳酸纳米纤维膜,然后滴加PMMA溶液,得到左旋聚乳酸纳米纤维基透光复合材料。本发明制备方法简单,制备得到的左旋聚乳酸纳米纤维基透光复合材料透光性良好而且抗冲击等力学性能可以得到显著增强,因而非常适合于那些对轻质、耐冲击等有较高要求的场合应用。
📄 2019110647542
📂 D04H1_728
👤 南通大学
📅 2019-11-04
本发明公开了一种同轴结构含零价铁纳米粒子的复合纳米纤维膜,它以聚丙烯腈为壳层材料和铁源为核层材料,依次采用同轴静电纺丝和高温退火还原技术制备得到。所得复合纳米纤维直径均匀、表面光滑;鞘层的聚丙烯腈经高温退火处理后转化为碳材料,不仅可以对芯层的零价Fe纳米粒子起到保护作用防止其被空气氧化,还可作为吸附材料,提高有机污染物和重金属离子在降解和还原前后的清除效果;使所得复合材料表现出优异的催化有机染料降解性能和稳定性能,促进其在有机污染物降解及有毒重金属离子还原等环境修复领域中的应用,并有利于实现降解时间的可控条件;且涉及的制备方法简单、合成成本低。
📄 2019101056632
📂 D04H1_728
👤 武汉理工大学
📅 2019-02-01
本发明提供了一种沙漠治理用纳米纤维蓄水毡及其制备方法和设备,其可以有效保持沙漠水分,不易漏水的同时还可以使空气正常流通,不影响植物向下扎根,在沙漠治理上有显著效果。所述沙漠治理用纳米纤维蓄水毡,包括基层和纳米纤维层,所述纳米纤维层为聚丙烯纳米纤维层,其中纳米纤维的直径为200~1000nm。在应用了本发明产品的沙漠上种植的植物成活率高,且本发明产品成本低,可以预见在荒漠化治理上本发明将带来前所未有的效果。
📄 2015109224869
📂 B32B27_02
👤 上海建沪鸿达科技有限公司
📅 2015-12-11
本发明属于功能性纤维技术领域,公开了一种皮芯结构复合吸附纳米纤维膜及其制备方法与应用。该纳米纤维膜是由可天然降解的聚乳酸(PLA)和二醋酸纤维素(CDA)制备而成,其皮层是CDA,芯层是PLA,该纳米纤维膜可用于吸附污染物或有害物质。本发明制备的皮芯结构复合吸附纳米纤维膜具有多孔隙、高比表面积和优异的吸附功能,原料天然可降解,且在生产和使用过程不会产生对环境有害的物质,对环境优好,并且制造工艺简单。
📄 2023109646899
📂 B01J20_26
👤 南通大学
📅 2023-08-02
本发明公开了一种改性大豆蛋白纳米纤维材料及其制备方法,方法包括如下步骤:步骤一、按质量份数量取如下组分:改性大豆蛋白60~95份,聚丙烯酸类树脂0.1~40份,抗氧剂0.5~1份;步骤二、将适量步骤一中的混合物溶于溶剂,并持续利用超声分散均匀,在25~60℃下保温置脱泡后得到浓度为8~20wt%的纺丝溶液;步骤三、将步骤二所得纺丝溶液注入到高压静电纺丝机的注射器,连接高压电源正极,以铝箔作为接收轮连接负极,通过定量泵控制纺丝溶液供给量,通过纺丝工艺制备得到所需的改性大豆蛋白纳米纤维材料。本发明所述改性大豆蛋白纳米纤维材料的直径为10~500nm,长度为0.5~5.0mm,具有一定的吸水性能和良好的细菌及微生物阻隔性,成本低廉且降解周期短,属于一种绿色环保型材料。
📄 2022112137372
📂 D01F8_02
👤 武汉工程大学
📅 2022-09-30
本发明属于功能性复合材料领域,具体涉及一种纳米荧光纤维防伪薄膜及其制备方法。所述纳米荧光纤维防伪薄膜的各原料组分配比为:纳米纤维5~30重量份,树脂50~95重量份,相容剂0.1~20重量份,抗静电剂0.1~1.5重量份,润滑剂0.1~1.5重量份;荧光染料的质量为纳米纤维质量的5%~50%。本发明所述纳米荧光纤维防伪薄膜具有传统荧光防伪材料隐蔽性好、易于鉴别、性能稳定等特点,还具有特殊的防伪功能,消费者可利用传统紫外灯进行简单鉴别,专业技术人员还可结合专业仪器进行专业检测,兼具一线、二线防伪功能,有效提高防伪效能与力度,具有突出的应用价值与良好的社会效益。
📄 2016104422618
📂 C08L23_12
👤 武汉工程大学
📅 2016-06-17