[发明专利]一种兼具电容和传感功能的纤维素纳米晶/聚苯胺导电柔性气凝胶的制备方法在审

专利信息
申请号: 201810196660.X 申请日: 2018-03-10
公开(公告)号: CN108467509A 公开(公告)日: 2018-08-31
发明(设计)人: 余厚咏;王端超;姚菊明;何薇薇;范虹霞;朱佳颖;顾继萍 申请(专利权)人: 浙江理工大学
主分类号: C08J9/28 分类号: C08J9/28;C08L1/04;C08L79/02;C08G73/02;C08B15/02
代理公司: 浙江杭州金通专利事务所有限公司 33100 代理人: 沈锡明
地址: 310018 浙江省杭州市杭*** 国省代码: 浙江;33
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 发明公开了一种兼具电容和传感功能的纤维素纳米晶/聚苯胺导电柔性气凝胶的制备方法,采用方法的要点是将植物纤维素用酸溶液费舍尔酯化得到纤维素纳米晶,加入至溶于盐酸的苯胺单体和过硫酸铵溶液中恒温反应,抽滤得到纤维素纳米晶和聚苯胺的复合纤维,倒入聚四氟乙烯模具,冷冻干燥得到纤维素纳米晶/聚苯胺复合导电气凝胶。本发明在纤维素纳米晶上原位复合聚苯胺,制备纤维素纳米晶/聚苯胺复合导电纤维,方法简单、高效,节约能源,植物纤维素绿色可持续,聚苯胺无毒,环境友好。所得纤维素纳米晶/聚苯胺复合导电气凝胶具有高表面积、高孔隙率和超轻密度,力学性能优异,在超级电容器电极材料和压力/气体传感器件中存在潜在应用。
搜索关键词: 纤维素纳米 聚苯胺 制备 植物纤维素 传感功能 导电柔性 气凝胶 电容 凝胶 超级电容器电极 聚四氟乙烯模具 复合导电纤维 过硫酸铵溶液 复合 气体传感器 苯胺单体 复合纤维 高孔隙率 恒温反应 环境友好 力学性能 原位复合 酸溶液 超轻 抽滤 盐酸 酯化 无毒 节约 能源 应用
【主权项】:
1.一种兼具电容和传感功能的纤维素纳米晶/聚苯胺导电柔性气凝胶的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:1)将植物纤维素与酸溶液混合,在40‑90℃的水浴锅中搅拌反应3‑5小时,其中植物纤维素与酸溶液的混合比例为1:50‑1:200g/mL,反应结束后放入透析袋中透析6‑24小时除去酸溶液,得到纤维素纳米晶(CNC)悬浮液;2)将苯胺单体和过硫酸铵分别溶于盐酸中,超声之后缓慢地向含苯胺的盐酸溶液中滴加含过硫酸铵的盐酸溶液,然后加入步骤1)制得的纤维素纳米晶(CNC)悬浮液,放入恒温振荡器中,保持0‑10℃反应2‑5小时,加入丙酮终止反应,抽滤得到纤维素纳米晶/聚苯胺复合纤维;3)将10‑50wt%的步骤2)制得的纤维素纳米晶/聚苯胺复合纤维倒入聚四氟乙烯模具中,冷冻干燥得到纤维素纳米晶/聚苯胺复合导电气凝胶。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于浙江理工大学,未经浙江理工大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201810196660.X/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 一种常压干燥酚醛气凝胶及其制备方法-201910718360.8
  • 刘圆圆;徐春晓;刘韬;宋寒;郭慧;张凡;李文静;杨洁颖;赵英民;张昊 - 航天特种材料及工艺技术研究所
  • 2019-08-05 - 2019-11-05 - C08J9/28
  • 本发明提供了一种常压干燥制备酚醛气凝胶的方法,包括:配制包含线性酚醛树脂、硅烷接枝剂和第一有机溶剂的接枝反应溶液,使所述线性酚醛树脂和硅烷接枝剂在所述接枝反应溶液中进行接枝反应,得到硅烷接枝的酚醛树脂;加入固化剂和第二有机溶剂形成固化反应溶液并进行固化反应,得到酚醛凝胶;对所述酚醛凝胶进行常压干燥,得到酚醛气凝胶。本发明还提供了由所述方法制得的酚醛气凝胶。本发明方法实现了常压干燥,极大缩短制备周期,降低了制备成本,解决了微观相分离和凝胶过快的问题,为实际应用留出了充足的操作时间。所制得的酚醛气凝胶的骨架强度显著提高,收缩率明显降低,具有更好的抗氧化性能和耐烧蚀性能。
  • 一种各向异性纤维素基气凝胶的制备方法-201810371493.8
  • 陈媛;李改云 - 中国林业科学研究院木材工业研究所
  • 2018-04-24 - 2019-11-01 - C08J9/28
  • 本发明公开了一种各向异性纤维素基气凝胶的制备方法,该方法采用纤维素或纤维素基水溶液为原料,操作简单,效率高。其特征在于,包括如下步骤:1)原料放置在塑料磨具中;2)塑料磨具放置于金属导热棒上;3)液氮冷冻过程中金属导热棒提供冷冻梯度;4)冷冻好的样品放置于干燥设备中干燥,干燥后脱模得到各向异性结构的纤维素气凝胶。本发明制备的纤维素气凝胶具有大尺寸的各向异性结构,在物质吸附、隔热防护、药物载体等方面具有广阔的应用前景。
  • 一种常压干燥酚醛气凝胶复合材料及其制备方法-201910718359.5
  • 李文静;刘圆圆;孙阔;李健;苏力军;郭慧;宋寒;刘韬;徐春晓;杨洁颖;赵英民;张昊 - 航天特种材料及工艺技术研究所
  • 2019-08-05 - 2019-11-01 - C08J9/28
  • 本发明提供了一种常压干燥制备酚醛气凝胶复合材料的方法,包括:配制接枝反应溶液,使所述线性酚醛树脂和硅烷接枝剂发生接枝反应,得到硅烷接枝的酚醛树脂;向硅烷接枝的酚醛树脂加入固化剂和第二有机溶剂制得固化反应溶液;使用固化反应溶液浸渍模具中的纤维增强体;使固化反应溶液发生固化反应;常压干燥,得到酚醛气凝胶复合材料。本发明还提供了由所述方法制得的酚醛气凝胶复合材料。本发明方法具有如下优点:常压干燥,周期缩短,成本降低,无微观相分离,凝胶慢等;所制得的酚醛气凝胶具有如下优点:骨架强度高,收缩率、密度和热导率低,抗氧化性和耐烧蚀性好等。
  • 一种4D智能气凝胶及其制备方法-201811164480.X
  • 王文欣;王宁;杜立文 - 海南大学;王文欣
  • 2018-10-06 - 2019-10-29 - C08J9/28
  • 本发明涉及一种4D智能气凝胶及其制备方法;形状记忆性能的调控;微观结构、密度和亲水性的调控。首次利用一步交联真空冷冻干燥法制备了4D智能气凝胶,解决了现有智能气凝胶制备工艺复杂和性能可控性差的技术问题。其制备工艺简单、成本低、可控性好、普适性强、易于实现材料改性和复合。4D气凝胶的形状记忆性能可控性强、结构可设计性好、密度和亲水性可控性好,力学性能好,可用于海洋开发、智能药物、环保、多孔电极、智能吸附、智能人造酶、智能吸声、新能源开发、智能防护、建筑材料、轻质结构材料、隔热材料、阻燃材料、减震材料、增强骨架材料、储能器件及航天航空等领域,为研究多功能材料提供了途径。
  • 一种柔性纳米纤维复合气凝胶材料及其制备方法-201910584289.9
  • 樊玮;杨帆;刘天西;赵兴宇 - 东华大学
  • 2019-07-01 - 2019-10-22 - C08J9/28
  • 本发明公开了一种柔性纳米纤维复合气凝胶材料及其制备方法。所述柔性纳米纤维复合气凝胶采用聚偏氟乙烯纳米纤维与聚酰亚胺纳米纤维交联制备得到,原料包括聚偏氟乙烯和聚酰胺酸。本发明制备过程包括:静电纺制备出聚偏氟乙烯纳米纤维和聚酰胺酸纳米纤维,对聚酰胺酸纳米纤维热亚胺化得到聚酰亚胺纳米纤维,然后将聚偏氟乙烯纳米纤维与聚酰亚胺纳米纤维超声分散在去离子水中,加入交联剂进行混合,最后通过冷冻、冷冻干燥及热处理的方式得到柔性纳米纤维复合气凝胶材料。本发明所制备的柔性纳米纤维复合气凝胶密度轻、热导率低、疏水且耐高温,是一种优异的保温隔热材料。
  • 一种复合泡沫膜及其制备方法-201910600714.9
  • 陆莹;王栋;李沐芳;梅涛;罗梦颖;程莹 - 武汉纺织大学
  • 2019-07-04 - 2019-10-22 - C08J9/28
  • 本发明公开了一种复合泡沫膜及其制备方法。采用纳米粒子为填充剂,聚合物为基材,将纳米粒子分散到聚合物的溶液中,然后通过固化成膜和冷冻干燥处理,制备得到质轻柔软、多孔结构且具有电磁屏蔽性能的纳米粒子/聚合物复合泡沫膜。纳米粒子的加入,使得复合泡沫膜的孔径变大,改善了复合泡沫膜的导电通路,显著提高复合泡沫的电导率和电磁屏蔽性能。本发明制备的复合泡沫膜在电磁屏蔽领域具有巨大的应用情景。
  • 一种微纳多级孔分布的聚酰亚胺气凝胶及其制备方法-201910652879.0
  • 樊玮;张翔;刘天西;赵兴宇;薛甜甜 - 东华大学
  • 2019-07-19 - 2019-10-22 - C08J9/28
  • 本发明涉及一种微纳多级孔分布的聚酰亚胺气凝胶及其制备方法。该制备方法包括:将聚苯乙烯乳液加入去离子水中,超声,将水溶性聚酰胺酸和三乙胺溶于得到的聚苯乙烯分散液中,溶胶凝胶,将得到的聚苯乙烯/聚酰胺酸水凝胶冷冻,冷冻干燥,热亚胺化。该方法制备的聚酰亚胺气凝胶质量小,强度高,导热系数极低,使用的造孔剂廉价易制,且气凝胶制备过程简单易操作,成本低,绿色环保,可适用于多种隔热场景。
  • 聚丙烯酰胺/纳米纤维素复合气凝胶及其制备方法-201910793317.8
  • 戴林;原绍禺;司传领 - 天津科技大学
  • 2019-08-27 - 2019-10-22 - C08J9/28
  • 本发明涉及一种聚丙烯酰胺/纳米纤维素复合气凝胶及其制备方法,属于纳米纤维素复合材料领域。该方法是将丙烯酰胺溶液与纳米纤维素混合后,通过原子转移自由基聚合反应(ATRP)形成聚丙烯酰胺化学交联网络互穿纳米纤维素结构的凝胶,后冷冻干燥制备聚丙烯酰胺/纳米纤维素复合气凝胶。本发明合成的聚丙烯酰胺/纳米纤维素复合气凝胶呈现出具有大孔嵌套微孔的微观多层次孔结构,同时具备条件温和、易于操作的特点。
  • 一种高效甲醛吸附特性的壳聚糖/纤维素气凝胶球的制备-201910572653.X
  • 霍丹;杨秋林;徐雁鸿 - 天津科技大学
  • 2019-06-28 - 2019-10-15 - C08J9/28
  • 本发明具体公开了一种壳聚糖改性纤维素复合气凝胶的制备方法。所述原料为纤维素和壳聚糖。制备方法为:将纤维素酸解后制备成纤维素溶液,然后逐滴加入到再生溶液中得到纤维素湿凝胶球,将该凝胶球浸渍到壳聚糖溶液中,得到纤维素‑壳聚糖复合湿凝胶球,冷冻干燥后得到具有高效甲醛吸附特性的纤维素‑壳聚糖复合气凝胶球。该纤维素/壳聚糖复合气凝胶球具有较大的比表面积和孔隙度,对甲醛的吸附性能较强,具有很好的应用前景。
  • 一种芳纶纳米纤维气凝胶的制备方法-201710263470.0
  • 黄玉东;王芳;吴亚东;马丽娜;谢非 - 哈尔滨工业大学
  • 2017-04-20 - 2019-10-08 - C08J9/28
  • 一种芳纶纳米纤维气凝胶的制备方法,它涉及一种气凝胶的制备方法。本发明的目的是要解决现有气凝胶的力学强度差和耐热差的问题。方法:一、抽提;二、制备暗红色芳纶纳米纤维溶液;三、制备芳纶纳米纤维水凝胶;四、真空抽滤,清洗;五、冷冻干燥,得到芳纶纳米纤维气凝胶。本发明制备的芳纶纳米纤维气凝胶初始分解温度在500℃,可在200℃~500℃温度区间内长时间使用;本发明制备的芳纶纳米纤维气凝胶的拉伸强度达到230MPa。本发明可获得一种芳纶纳米纤维气凝胶的制备方法。
  • 一种多孔聚酰亚胺薄膜及其制备方法和应用-201910592741.6
  • 韩晓刚;李曼妮;张洲杰;赵斌;沈飞;白宇鸽;尹玉婷 - 西安交通大学
  • 2019-07-03 - 2019-09-20 - C08J9/28
  • 本发明公开了一种多孔聚酰亚胺薄膜及其制备方法和应用,将二元酐、二元胺在极性溶剂中进行低温缩聚反应,生成前驱体聚酰胺酸PAA溶液,将添加剂加入前驱体聚酰胺酸PAA溶液中搅拌形成铸膜液,铸膜液经脱泡刮涂在玻璃板上并浸入到凝固浴中,然后取出并自然晾干,经热亚胺化或化学亚胺化处理得到多孔聚酰亚胺薄膜。本发明无需高温高压,对制膜设备的要求简单,有利于实现大规模工业化应用。此外,薄膜厚度可调、孔隙率达40%以上、吸液率高、与锂离子电解液润湿性良好、耐高温性能优异,其有望成为下一代锂离子电池隔膜材料之一。
  • 一种用于光热水蒸汽转化的聚乙烯醇碳纳米管凝胶材料-201910633916.3
  • 黄玮;曹阳;涂进春;张可喜;王小红;王洁琼;丁雷;陈德伦;胡高月;田程;刘晶 - 海南大学
  • 2019-07-15 - 2019-09-10 - C08J9/28
  • 本发明公开了一种用于光热水蒸汽转化的聚乙烯醇碳纳米管凝胶材料,用聚乙烯醇颗粒加热溶解在去离子水中得A溶液,用去离子水稀释碳纳米管分散液,常温搅拌稀释得B溶液;依次混合戊二醛溶液,甲醇溶液,乙酸溶液,浓硫酸和去离子水,配置成C溶液;将A溶液、B溶液、C溶液和去离子水混合,常温搅拌待完全均匀混合后倒入模具承装;将用模具承装的溶液冷冻、解冻重复若干次;最后将冷冻的凝胶冷冻干燥处理完全,得到聚乙烯醇碳纳米管复合凝胶。本发明的有益效果是制备的聚乙烯醇/碳纳米管凝胶材料能够实现高效光热水蒸汽转化。
  • 一种聚偏氟乙烯纳米纤维气凝胶材料及其制备方法-201910484667.6
  • 樊玮;杨帆;刘天西;赵兴宇 - 东华大学
  • 2019-06-05 - 2019-09-06 - C08J9/28
  • 本发明公开了一种聚偏氟乙烯纳米纤维气凝胶材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1:将聚偏氟乙烯纺丝液进行静电纺丝得到聚偏氟乙烯纳米纤维膜;步骤2:将步骤1所得到的聚偏氟乙烯纳米纤维膜与交联剂加入到去离子水中,超声分散,得到均匀的分散液;步骤3:将步骤2所得到的分散液倒入模具中,在液氮气氛下冷冻;步骤4:将步骤3冷冻后的样品进行冷冻干燥;步骤5:将步骤4干燥完全的样品进行热处理,得到聚偏氟乙烯纳米纤维气凝胶。本发明所制备的聚偏氟乙烯纳米纤维气凝胶密度轻、热导率低、疏水且耐高温,是一种能在潮湿环境下使用的优异的保温隔热材料。
  • 一种海藻酸复合水凝胶的制备方法-201910592221.5
  • 何乃普;王莉;陈秀楠;闻静;李禹红 - 兰州交通大学
  • 2019-07-02 - 2019-09-06 - C08J9/28
  • 本发明涉及一种基于天然多糖海藻酸钠与合成高分子复合水凝胶的制备及其制备方法。以海藻酸钠为原料,以丙烯酸为单体,过硫酸铵为引发剂,同时加入N,N'‑亚甲基双丙烯酰胺为交联剂。通过自由基溶液聚合制备了海藻酸/聚丙烯酸互穿网络结构的复合水凝胶。所得产物透明,吸水率最高可达到180g/g,且保水效果良好。有望在生物医药、新材料、环境保护以及保水等领域得到应用。
  • 一种湿法微多孔膜的生产工艺-201910440061.2
  • 李雪峰 - 嘉兴德永纺织品有限公司
  • 2019-05-24 - 2019-08-30 - C08J9/28
  • 本发明公开了一种湿法微多孔膜的生产工艺,首先按照设定的比例以及设定的操作步骤配制DMF体系的混合溶液,将混合溶液涂布于PP或PET离型纸上,并在DMF水溶液和清水中浸渍,通过PU‑DMF‑H2O的凝胶状态将膜内的二氧化硅从膜内分离出来。再经过加压辊加压,再在置换槽内将膜内残留的DMF置换出来,并经过三步干燥,将膜内的DMF完全蒸发。本发明所制备的微多孔膜的通气性(JIS标准cc)为0.205‑0.226、透湿度B‑1为21423‑32769g/㎡/24h。耐水压(JIS标准)为15000mm以上可以满足多数功能性服装对防水透湿的要求。而且具有直径均匀的微多孔结构,湿阻抗小。具有不膨润性,薄膜表面强度好。本发明所指的薄膜使用聚氨酯材料,材料于土壤掩埋时受湿度及微生物作用,3‑5年自然分解。
  • 一种纤维素/聚酰亚胺复合气凝胶的制备方法-201910556498.2
  • 卓龙海;谢璠;马聪;陈珊珊;蔡亚玲 - 陕西科技大学
  • 2019-06-25 - 2019-08-30 - C08J9/28
  • 本发明公开了一种纤维素/聚酰亚胺复合气凝胶的方法,属材料技术领域。本发明主要通过助溶剂将聚酰胺酸溶解在纤维素水分散液中,经冷冻干燥、热亚胺化得纤维素/聚酰亚胺复合气凝胶,该方法具有简单、高效、设备要求低、适用范围广且环境友好的优点,可有效避免传统聚酰亚胺类高性能复合气凝胶难以制备的问题,所得复合气凝胶可用于气体吸附、有机物吸附、绝热材料等,在大气污染治理、水污染治理、绝热结构材料等领域具有很高的潜在应用价值。
  • 可用于药物释放的具有强生物适应性石墨烯水凝胶的制备方法-201810112799.1
  • 张成如 - 山东佳星环保科技有限公司
  • 2018-02-05 - 2019-08-23 - C08J9/28
  • 本发明涉及一种可用于药物释放的具有强生物适应性石墨烯水凝胶的制备方法,由氧化石墨烯、壳聚糖衍生物、海藻酸钠、羟甲香豆素、羟乙基纤维素、N,N’‑亚甲基双丙烯酰胺制成,混合液超声处理,水洗、静置脱泡,于‑20℃冻干10小时,室温解冻,重复冷冻解冻过程三次,得水凝胶。本发明的石墨烯水凝胶制备步骤简单,条件温和,具有好的生物相容性、机械性能以及药物控释能力,可用于药物释放领域。
  • 一种隔热各向异性聚酰亚胺纳米纤维气凝胶及其制备方法-201910484664.2
  • 樊玮;赵兴宇;刘天西;杨帆;薛甜甜;田婧;张翔 - 东华大学
  • 2019-06-05 - 2019-08-23 - C08J9/28
  • 本发明公开了一种隔热各向异性的聚酰亚胺纳米纤维气凝胶的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1):配制聚酰胺酸纺丝液,通过静电纺丝制得聚酰胺酸纳米纤维;步骤2):将步骤1)得到的聚酰胺酸纳米纤维、水溶性聚酰胺酸与有机胺在水中均匀混合,分散后得到聚酰胺酸纳米纤维和水溶性聚酰胺酸的均匀分散液;步骤3):将步骤2)得到的分散液置于模具中,并在恒温反应浴中进行双向冷冻,再置于冷冻干燥机中干燥;步骤4):将步骤3)得到的样品在管式炉中进行热亚胺化,得到隔热各向异性的聚酰亚胺纳米纤维气凝胶。本发明的聚酰亚胺纳米纤维气凝胶具有良好的压缩回弹性,径向导热系数低,综合性能优异,可用于多种隔热场景。
  • 一种具有芳香气味且可食用的壳聚糖弹性海绵的制备方法-201910376999.2
  • 李程鹏;梁凤颜;李思东;侯婷婷;黄娜;杨倩;邱洪茂;梁美双;张冬英 - 广东海洋大学
  • 2019-05-07 - 2019-08-09 - C08J9/28
  • 本发明公开了一种具有芳香气味且可食用的壳聚糖弹性海绵的制备方法。所述方法以果汁代替现有的交联剂与壳聚糖发生交联反应,然后再与可食用的植物来源的醛类发生共价交联反应,制备得到具有芳香气味且可食用的壳聚糖弹性海绵。本发明所述芳香气味且可食用的壳聚糖弹性海绵具有可食用、气味芳香、较高拉伸强度、较强弹性模量、较高断裂韧性、快速自恢复能力、较好的抗疲劳能力、高透气性、高吸附容量、生物相容性、抗菌性、环保性(材料无污染)等优点;此外,此工艺绿色、环保、操作简单、安全、材料回收不会产生二次污染等优点,所制备的海绵可应用为人造肉食品、香囊、口香糖、止血敷料、组织工程支架、油水分离、重金属和染料吸附剂等领域。
  • 聚有机烷氧基硅烷增强杂化氧化硅气凝胶及其制备方法-201910369926.0
  • 冯坚;王鲁凯;冯军宗;姜勇刚;李良军 - 中国人民解放军国防科技大学
  • 2019-05-06 - 2019-08-06 - C08J9/28
  • 本发明公开了一种聚有机烷氧基硅烷增强杂化氧化硅气凝胶及其制备方法,目的是提供一种具有高比表面积、低热导率且力学性能良好的聚有机烷氧基硅烷增强杂化氧化硅气凝胶及其制备方法。本发明气凝胶为聚有机硅氧烷多孔材料,其成分包括聚乙烯基聚甲基硅氧烷增强体和聚甲基倍半硅氧烷基体。制备方法包括制备高分子量的聚乙烯基甲基二甲氧基硅烷聚合物、配制均相溶胶、对溶胶进行凝胶及凝胶老化,对老化凝胶进行溶剂置换和超临界干燥四步。采用本发明所述方法制备的气凝胶力学性能良好,比表面积更高和热导率低,能够极大地推广氧化硅气凝胶材料的应用范围,本发明方法环保无毒,廉价经济。
  • 一种溴氰菊酯分子印迹聚合物及其制备方法和应用-201910168935.3
  • 谢雷;李璐 - 华南农业大学
  • 2019-03-06 - 2019-07-23 - C08J9/28
  • 本发明公开了一种溴氰菊酯分子印迹聚合物及其制备方法和应用。所述溴氰菊酯印迹聚合物以溴氰菊酯为模板,丙烯酰胺为功能单体,乙二醇二甲基丙烯酸酯为交联剂,偶氮二异丁腈为引发剂和致孔剂通过二步种子溶胀法制得。本发明通过二步种子溶胀法制备的溴氰菊酯MIPs,不仅其单分散性好、粒径分布均匀,且制备过程是在水相中完成,能更好应用于实际极性环境,同时存在特异性识别位点;同时,所述溴氰菊酯分子印迹聚合物能够快速、高选择性地对复杂基质样品中的溴氰菊酯进行富集,富集度高、准确性强、应用范围广,在检测或者去除溴氰菊酯方面具有广阔的应用前景。
  • 一种具有超大孔隙的琼脂糖晶胶基质颗粒及其制备方法-201511010804.0
  • 贠军贤;楼小玲;贠玉龙;江涛 - 浙江工业大学;杭州伯立生物科技有限公司
  • 2015-12-30 - 2019-07-23 - C08J9/28
  • 本发明涉及一种具有超大孔隙的琼脂糖晶胶基质颗粒及其制备方法。其特征在于所述的超大孔琼脂糖晶胶基质为多孔颗粒,具有数十至数百微米的超大孔隙,其粒径2~5 mm,孔径5~200μm,孔隙率94~97%;本发明还提供了一种利用多微管反应器液滴成形及溶剂结晶致孔制备所述琼脂糖晶胶基质颗粒的方法。本发明提供的琼脂糖基质颗粒不仅具有很好的生物相容性,而且有相互连通的超大孔隙,孔隙率高,渗透性能优异,容易实现目标物在孔内的对流传质,因此,可以作为固定化载体、生物分离介质的基质。本发明提供的制备方法简单,可以并行放大,规模化工业制备方便,在生物分离、组织工程、酶或细胞的固定化等领域具有广阔的应用前景。
  • 一种改性多孔聚苯乙烯磁性微球及其制备方法-201910271527.0
  • 段玉丰;郭聪帅 - 河北科技大学
  • 2019-04-04 - 2019-07-12 - C08J9/28
  • 本发明涉及磁性微球技术领域,具体公开一种改性多孔聚苯乙烯磁性微球及其制备方法,该磁性微球以EVA和苯乙烯为微球基材,将磁性粒子包埋在所述基材里得到,其制备方法为:a、将EVA溶解于单体苯乙烯中,加入致孔剂、交联单体、磁性粒子和引发剂,超声分散得到混合物;b、加入表面活性剂,搅拌均匀;c、加入稳定剂的水溶液,继续搅拌;d、加热进行反应,反应结束后进行固液分离得到固体粉末;e、用溶剂萃取固体粉末中的致孔剂,固液分离所得固体即为改性多孔聚苯乙烯磁性微球。本发明提供的改性多孔聚苯乙烯磁性微球的制备方法的制备过程简单,得到的磁性微球韧性好、耐冲击、比表面积大、吸附能力强、生物相容性好,具有较高的反应活性。
  • 一种可净化尿液的改性纤维素气凝胶及其制备方法-201711413755.4
  • 陈龙;何月云;沈亮 - 湖南泰华科技检测有限公司
  • 2017-12-24 - 2019-07-02 - C08J9/28
  • 一种可净化尿液的改性纤维素气凝胶及其制备方法,该制备方法如下:将棉籽剥绒得短棉绒纤维;将短棉绒纤维与碱混合,碾搓脱脂,加氧化剂和酸调pH,碾搓、绞切、压滤,得氧化改性纤维浆饼;将其与水混合,匀浆,过滤,得毫米级纤维浆饼和微米级纤维素浆液;将微米级纤维素浆液剪切搅拌,均质处理,得纳米纤维素浆液;将毫米级纤维浆饼加入微米级纤维素浆液,剪切搅拌,加入纳米纤维素浆液,剪切搅拌,加入金属改性剂搅拌,得氧化和化学吸附金属改性纤维素浆液;将其冷冻干燥或CO2超临界干燥,得改性纤维素气凝胶。该改性纤维素气凝胶密度较小、吸附量大、抑菌率高、金属离子结合牢固度高,经其净化后的尿液可达饮用水标准。
  • 一种海水在制备多孔高密度凝胶材料中的应用-201711418230.X
  • 宗军;丁飞;刘兴江;许寒;纪伟伟;赵彪;高森森;倪旺 - 中国电子科技集团公司第十八研究所
  • 2017-12-25 - 2019-07-02 - C08J9/28
  • 本发明涉及一种海水在制备多孔高密度凝胶材料中的应用。本发明属于无机新能源材料技术领域。一种海水在制备多孔高密度凝胶材料中的应用,其特点是:海水在制备多孔高密度凝胶材料中的应用过程为,将未除溶剂的凝胶块体,浸泡于海水中,利用海水中的盐分做填充剂,浸泡完毕后取出凝胶块体;利用光照、风干或加热方式将湿态凝胶中的水分蒸发出来;而后将结构稳定的凝胶中的盐分去除,得到多孔高密度凝胶材料。本发明具有工艺环保且可持续化,所得材料应用广泛,性能优良,产品质量稳定,在储能、制造等领域有着极大的应用潜力等优点。
  • 一种纳米纤维素基多孔复合材料的制备方法-201910124767.8
  • 赵文斌 - 赵文斌
  • 2019-02-20 - 2019-06-28 - C08J9/28
  • 本发明涉及一种纳米纤维素基多孔复合材料的制备方法,属于多孔材料技术领域。本发明以竹原纤维为原料,通过添加壳聚糖和琼脂,制备纳米纤维素基多孔复合材料,本发明通过添加石墨烯,制备纳米纤维素基多孔复合材料,石墨稀属于二维材料,是由SP2杂化的碳原子构成的蜂窝状结构的材料,石墨烯具有高超的导热性能、机械强度、气体和光学不透过性及优越的导电性,作为多孔复合材料的无机纳米填料,能有效改善多孔复合材料的力学性能,羧基离子的植入可使石墨烯表面具有活性功能团,从而大幅度提高材料的细胞和生物反应活性。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top