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
本发明涉及空气净化滤材领域,公开了一种空气净化PP纳米纤维膜及其制备方法。包括:将木质素磺酸钠、In(NO3)3·H2O和NH4VO3加入四氢呋喃水溶液中,加热后在氮气氛围下干燥,研磨,过筛,得木质素‑铟/钒络合物细粉;将木质素‑铟/钒络合物细粉氮气保护下加热至250‑300℃后冷却至室温,研磨得L/LnV‑300粉末后与氮化镓粉末充分混合,升温至500‑600℃反应,再自然冷却制得L/InV‑GaN;将L/InV‑GaN与聚丙烯熔喷料混合加热至240‑280℃,熔融静电纺丝,制得空气净化PP纳米纤维膜。该膜具有可见光下高效催化有害物质降解的能力,能够将空气中的甲醛降解。
📄 2021103837130
📂 B01J31_36
👤 南通大学
📅 2021-04-09
本发明公开了一种具备吸附性能的纳米纤维膜的制备方法特别是一种吸附废水中酚类物质的ZIF‑67负载的纳米纤维膜材料及其制备方法,属于纳米材料及环境治理领域。制备方法包括以下步骤:1、分别制备含有ZIF‑67纳米晶体的聚乙烯醇缩丁醛(PVB)的纺丝液和聚氨酯(PU)的纺丝液。2、将含有ZIF‑67纳米晶体的聚乙烯醇缩丁醛纺丝液和聚氨酯纺丝液进行同轴纺丝制成ZIF‑67负载的聚乙烯醇缩丁醛/聚氨酯纳米纤维膜(PVB/PUNF)。本发明以ZIF‑67纳米晶体为材料,改善了聚乙烯醇缩丁醛纤维膜对酚类的吸附性能,以聚乙烯醇缩丁醛为材料,改善了聚氨酯纤维膜的纺丝性能。所用方法避免了高昂的原料成本以及繁琐的实验操作,实现了资源的合理利用。
📄 2022105643030
📂 D04H1_728
👤 安徽工业大学
📅 2022-05-23
本发明涉及2,9,16,23‑四硝基酞菁铜敏化NiO/Bi2WO6纳米纤维催化剂及制备方法,本发明以静电纺丝技术制备NiO/Bi2WO6纳米纤维,再结合溶剂热技术将2,9,16,23‑四硝基酞菁铜(CuTNPc)通过原位生长的方式负载在NiO/Bi2WO6纳米纤维上得到纳米纤维光催化剂。本发明的纳米纤维催化剂,可以更大限度的利用太阳光,大大拓宽其在太阳光谱的响应范围,2,9,16,23‑四硝基酞菁铜敏化NiO/Bi2WO6纳米纤维可以有效的促进了光生电子‑空穴对的分离,增大光生载流子量,具有优异的光催化性能。增强光催化性能,同时有效的解决了四硝基酞菁铜难回收的问题。
📄 2020104421950
📂 B01J23_888
👤 齐鲁工业大学
📅 2020-05-22
本发明属于钙钛矿复合材料技术领域,具体涉及无机钙钛矿/聚合物复合纳米纤维膜及其制备方法和应用。其制备方法,包括以下步骤:在有机溶剂中配制聚合物溶液,聚合物包括聚乙烯吡咯烷酮、聚丙烯腈、聚氨酯中的至少一种;将卤化铅、卤化铯加入聚合物溶液中,得到纺丝液;将纺丝液进行静电纺丝,制得无机钙钛矿/聚合物复合纳米纤维膜。本发明采用简单静电纺丝技术制备了无机钙钛矿/聚合物复合纳米纤维膜,实现无机钙钛矿与聚合物的结合,使钙钛矿材料镶嵌在纳米纤维的表面,有利于钙钛矿材料的光吸收、电荷的转移和光电子传输;而且,制备过程简单,不受基底的限制,能大面积制备,这使其在钙钛矿太阳能电池、发光二极管等领域应用潜力巨大。
📄 2019104007159
📂 D04H1_728
👤 浙江理工大学
📅 2019-05-15
本发明涉及纳米纤维制备领域,旨在提供一种用于制备高海藻含量纳米纤维的纺丝液及其应用。该纺丝液由海藻酸钠、聚氧乙烯和去离子水组成;其中,海藻酸钠的质量百分含量为2.5%~3.5%,聚氧乙烯的质量百分含量为0.1%~0.3%,余量为去离子水。本发明利用去离子水为溶剂配制纺丝液,且纺丝液中不含任何表面活性剂和共溶剂,进而利用离心纺丝技术制得高海藻含量的纳米纤维。本发明仅需使用极少量的聚氧乙烯即可实现海藻纳米纤维质量的显著提高,在最终产品中海藻的百分含量高于89%。获得的海藻纳米纤维与生态环境相容性好,可生物降解,是一种新型绿色产品,其市场前景十分广阔,可用于新型医用敷料等领域。工艺简单,生产效率高。
📄 2017108145642
📂 D01F8_18
👤 浙江理工大学
📅 2017-09-12
本发明公开了一种一步法纳米纤维水凝胶的制备方法,包括静电纺丝设备、注射器,所述注射器固定于静电纺丝设备的上料位,所述注射器的尾端连通有连接软管,所述连接软管的尾端与静电纺丝设备卡接,所述连接软管的外口正对于静电纺丝设备的收料辊,所述注射器为双管注射器,本发明涉及水凝胶技术领域。通过对聚甲基丙烯酸寡聚乙二醇酯进行酰肼基、醛基改性,再通过静电纺制备出纳米纤维聚甲基丙烯酸寡聚乙二醇酯水凝胶,不需要粘合剂、热能或紫外促进凝胶,该一步法制备的纳米纤维水凝胶有较好的细胞相容性和可降解性,安全无毒,该纳米纤维在干燥状态(伤口敷料、屏障材料)和湿润状态(组织工程基质、药物输送)中有良好的应用前景。
📄 2020109607922
📂 D01D5_00
👤 浙江理工大学
📅 2020-09-14