本发明公开了一种壳聚糖‑聚甲基丙烯酸缩水甘油酯纳晶胶介质及其制备方法,所述纳晶胶介质为整体多孔晶胶材料,具有微米量级的超大孔隙结构,且带有阴离子交换及疏水功能基团;纳晶胶介质的基质骨架为亲水性壳聚糖和疏水性聚甲基丙烯酸缩水甘油酯纳凝胶,疏水性聚甲基丙烯酸缩水甘油酯纳凝胶包埋在亲水性壳聚糖内。本发明提供的纳晶胶介质,具有良好的生物相容性和安全性,可重复利用,且因其内部的超大孔隙结构,有利于实现在高流速条件下一步法从含有细胞或细胞碎片的复杂发酵液或转化液中快速分离目标物分子。所述壳聚糖‑聚甲基丙烯酸缩水甘油酯纳晶胶介质制备方法简单易行,分离过程放大容易,在生化分离领域有广阔的应用前景。
📄 2022113904846
📂 C08J9_40
👤 浙江工业大学
📅 2022-11-08
本发明公开了一种聚二甲基硅氧烷/氧化石墨烯多孔复合材料的制备工艺和应用。所述制备工艺的步骤如下:(1)制备PDMS多孔材料;(2)将PDMS多孔材料置于强碱性溶液中进行羟基化,得到羟基化的PDMS多孔材料;(3)将羟基化的PDMS多孔材料浸入KH550的醇-水溶液中进行氨基化,制得氨基化的PDMS多孔材料;(4)将氨基化的PDMS多孔材料浸渍到浓度为0.1~2mg/mL的氧化石墨烯分散液中,而后缓慢滴加DCC和DMAP的混合溶液,滴毕升温至60~80℃搅拌反应,反应结束后将产物洗涤、干燥得到聚二甲基硅氧烷/氧化石墨烯多孔复合材料。所述复合材料具有高度的疏水亲油特征和油水选择性吸附能力以及良好的力学性能。本发明提供了所述复合材料作为吸油材料在油水分离中的应用。
📄 2018101778757
📂 C08J9_40
👤 浙江工业大学
📅 2018-03-05
本发明公开了一种硫脲树脂基纳米材料、制备方法及其深度去除水中硒酸盐的方法,属于废水处理技术领域。该纳米材料基体为氯甲基化聚苯乙烯‑二乙烯苯共聚物(即氯球),纳米材料通过硫脲进一步改性所得。本发明处理废水的步骤为:(1)过滤含硒酸盐废水,调节滤液pH;(2)滤液通过填充有硫脲改性树脂基纳米材料的吸附塔;(3)出水硒浓度达到穿透点时停止吸附,对上述硫脲改性树脂基纳米材料进行脱附再生;(4)将复合材料清洗至pH中性后,对改性树脂材料进行转型,供循环使用。本发明结合了聚合物基体的预浓缩效应与硫脲选择性还原去除水中硒酸盐的性能,有效地提高了材料对硒酸盐的吸附容量和选择性,使出水硒浓度稳定且满足排放标准。
📄 2022111628697
📂 C08J9_40
👤 浙江工业大学
📅 2022-09-23
本发明涉及一种防护垫体,特别涉及一种一体成型的环保防护垫及其生产方法,属于新材料技术领域。一种一体成型的环保防护垫的生产方法,该方法包括如下步骤:原料纤维素经再生、交联,与层状双金属氢氧化物复合,经冷冻干燥后得到表面具有立体纹理的弹性体;随后将该弹性体以活性染料印刷增色使其表面形成立体图案;最后经有机硅硅烷化,在具有立体图案的表面形成表面防水层,得到所述一体成型的环保防护垫。环保防护垫产品表面具有防水、防滑的印花纹理;整体呈三维多孔结构,弹性优异,具有防撞功能;同时材料阻燃性能佳,燃烧时热量释放少且速率低,低烟无有毒气体,安全环保。
📄 2018103874443
📂 C08J9_40
👤 浙江理工大学
📅 2018-04-26
本发明公开了一种隔离型热塑性弹性体复合微孔电磁屏蔽材料的制备方法,具体包括如下步骤:步骤1,将MAX相陶瓷粉末加入到盐酸/氟化锂混合溶液中,得到墨绿色水分散液;步骤2,将热塑性弹性体珠粒置于高压釜中进行饱和吸收,然后将完全饱和的热塑性弹性体珠粒置于高温发泡装置中进行微孔发泡,获得不同发泡倍率的热塑性弹性体微孔发泡珠粒;步骤3,将热塑性弹性体微孔发泡珠粒浸入水分散液中,得到包裹的热塑性弹性体复合微孔珠粒;步骤4,将包裹的热塑性弹性体复合微孔珠粒置于模具内,倒入甲酸使复合微孔珠粒表面发生溶解,得到隔离型热塑性弹性体复合微孔电磁屏蔽材料。本发明制得的电磁屏蔽材料具有轻质、低填充和高电磁屏蔽效能等优点。
📄 2020104773574
📂 C08J9_40
👤 陕西科技大学
📅 2020-05-29
本发明公开了一种吸声导电的复合板及其制备方法,涉及新材料技术领域。本发明先将使用聚氨酯对玄武岩颗粒上的空隙进行填充,将填充后的玄武岩颗粒在真空压力浸渍后,加入到发泡基体中,得到发泡材料;将发泡材料碾碎后分散在苯乙烯中得到分散液,使用化学气相沉积法制备出三维石墨烯,以三维石墨烯作为基材,采用冷冻干燥法制备大尺寸石墨烯气凝胶,将大尺寸石墨烯气凝胶经过热处理之后,采用真空辅助灌注法将分散液灌入大尺寸石墨烯气凝胶中,制得吸声导电芯材;将吸声导电芯材放在两层聚氯乙烯发泡板之间,使用胶黏剂对二者进行粘接,重压定型后制得吸声导电的复合板。本发明制得的吸声导电复合板在吸声导电的同时,质量轻且力学性能较好。
📄 2021110379739
📂 C08J9_40
👤 张强
📅 2021-09-06
本发明涉及水凝胶泡沫材料技术领域,具体涉及的是一种高吸水率多孔凝胶泡沫材料的制备方法。该方法具体的是将丙烯酸、丙烯酰胺、甲基纤维素依次分散溶解于纤维素纳米纤维分散液中得到预制液A;将碳酸氢钠饱和溶解于纤维素纳米纤维分散液中,并加入光引发剂并混合均匀,得到预制液B;将预制液A和预制液B按照体积比为1:1注入至同一密封容器中混合,反应产生泡沫;然后对泡沫进行紫外光辐射处理,使其进行辐射交联反应,得到凝胶泡沫;最后将得到的凝胶泡沫浸泡在甘油、乙醇的混合溶液后,取出沥干,常压干燥得到高吸水率多孔凝胶泡沫材料。本发明的制备方法不涉及复杂设备,工艺过程简单易行,所制备得到的泡沫材料具有较高的吸水率。
📄 2024113998077
📂 C08J9_40
👤 浙江理工大学
📅 2024-10-09
本发明属于功能性水凝胶的智能驱动器材料领域,具体公开了一种多孔结构双层明胶水凝胶驱动器的制备方法,具体包括以下步骤:(1)明胶溶液的制备:按比例将明胶加入水,在水浴下磁力搅拌获得明胶溶液;(2)固态明胶的制备:明胶溶液注入模具中,冷藏获得无尘纸‑固态明胶;(3)构建多孔结构:将预成型后的固态明胶放入冰箱中冷冻构建出多孔结构;(4)交联:将步骤(3)中得到多孔结构的明胶水凝胶置于交联剂中浸泡得到无序多孔结构明胶水凝胶,该方法制备出无序和有序多孔结构明胶水凝胶,大大的拓展了水凝胶的应用范围。
📄 2021115678968
📂 C08J9_40
👤 浙江理工大学
📅 2021-12-21
本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及的是一种乙烯‑醋酸乙烯共聚物多孔形状记忆材料的制备方法。该方法首先以乙烯‑醋酸乙烯共聚物为原料,将其溶解于甲苯和正丙醇的混合溶剂,经降温诱导热致相分离后,得到孔径均匀的多孔EVA,随后,将多孔EVA浸入过氧化苯甲酰的丙酮溶液,经加热交联与洗涤干燥后得到多孔形状记忆高分子材料。本方法制备过程绿色环保,所涉及的溶剂均可循环使用,原料成本低廉,制得材料的孔径均匀且简单易调,可有效制备孔径均匀的多孔形状记忆高分子材料。
📄 2021105394601
📂 C08J9_40
👤 浙江理工大学
📅 2021-05-18
本发明提出了一种润湿性梯度变化机械柔韧纤维素气凝胶的制备方法,该方法的要点是将纳米纤维素纤维(CNF)为基底材料,采用有机硅氧烷作为化学交联增强纤维素气凝胶,制备得到具有良好机械性能的纤维素气凝胶;然后通过接枝十八烷基伯胺(ODA)赋予纤维素气凝胶超疏水的性质,并利用多巴胺盐酸盐对纤维素气凝胶进行定向改性,得到润湿性能梯度变化的纤维素气凝胶。该材料兼具良好的机械性能和柔韧性能,而且拥有梯度变化的润湿性能,在生物医用、可再生能源、油水分离、污水处理以及定向透湿等领域具有广泛的应用前景。
📄 2020110579618
📂 C08J9_40
👤 浙江理工大学
📅 2020-09-29
本发明涉及吸波材料技术领域,具体是涉及一种智能吸波泡沫材料的制备方法。该制备方法的步骤具体如下:步骤1,将所需量的形状记忆材料以及对应的交联剂溶解于一定量的溶剂中,得到混合溶液A;步骤2,将一定规格的泡沫材料浸入含有一定浓度吸波材料的混合液中,然后将其置于真空干燥箱中进行真空处理,之后将泡沫材料取出并烘干;步骤3,将上述烘干的泡沫材料置入混合溶液A中,接着将该溶液置于真空干燥箱中进行抽真空处理,之后将泡沫材料取出并烘干;步骤4,将步骤3所得泡沫材料进行交联处理,得到智能吸波泡沫材料。所制备的智能吸波泡沫材料在不同的厚度下,所处不同频段的吸波性能皆不相同,因而可实现吸波性能的调控。
📄 2020107603151
📂 C08J9_40
👤 浙江理工大学
📅 2020-07-31
本发明公开了一种用于油水分离的聚硅氧烷改性超疏水海绵的制备方法,属于功能材料制备及应用技术领域。本发明将适量的疏水气相纳米SiO2分散到端羟基聚二甲基硅氧烷与正硅酸乙酯溶液中,通过浸渍的方法制得了超疏水密胺海绵,其具有良好的孔洞结构和疏水亲油特性。用于油水分离时,具有优良抗压缩性能和循环使用性能。本发明工艺简单便捷、成本低廉,主要原料无毒无害,绿色环保,且均为市售工业品,易于实现规模化生产,在含油或有机溶剂与水混合物的分离与回收中具有广泛的应用前景。
📄 2022102376038
📂 C08J9_40
👤 沧州师范学院
📅 2022-03-11